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摘要 cWEE% dq7x3v^"ZG !2 LCLN\ 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 ^M3~^lV V `b2TS 任务描述 Qt iDTr fdxLAC &)8:h+&Z a) 平面波 Y,GU%[+ - 波长640nm u}>#Eb - 与原点的距离无限大 LUG;(Fko - 2毫米×2毫米直径(长方形) XxT#X3D/," b) 倾斜的平面波 O!zV)^r - 波长640nm
*-+&[P]m - 2.5°倾斜 3;)>Fs; - 2毫米×2毫米直径(长方形) CAWA3fcQp c) 弱球面波 0Oi,#]F - 波长640nm !(mjyr - 与原点的距离为100毫米 7Ilm{@b= - 2毫米×2毫米直径(长方形) {s)+R[?m<o d) 强球面波 }XZ'v_Ti - 波长640nm I[=j&rK` - 与原点的距离为40毫米 2{]`W57_= - 2毫米×2毫米直径(长方形) J cg,#@ 微透镜阵列 pwO>h>ik - 材料:N-BK7 G3{Q"^S" - 凸面-凸面 M^MdRu - 曲率半径:5毫米 e8y;.D[2 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) 4oK?-|=? - 5×5个微透镜 -#0qV:D 探测器 *7*lE"$p - 输入场的波前 /+8JCp
- 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 VOKZ dC- ie;]/va 系统构件 - 组件 9)0D~oUi x N=i]~ sqla}~CiX 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 &yGaCq;0 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 E>&n.% K2he4< 系统构件 – 探测器 D Gr>
2 4Yxo~ m( wDcj,:h` Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 s<*XNNE7 "XB[|#& _Bj)r}~7# 总结 - 组件... +IrLDsd t]>Lh>G )_1zRT| 9 nFE4qm :Mb%A L~_9_9c 仿真结果 4/mig0"N. cS>e? 光线和场模拟的第一印象 OH;b"] Nqw&< x+ 9!T[Z/}T MLA前的波前 NXwz$}}Pp %R@X>2l/_ 平面波 Lk~ho?^`
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