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摘要 06Sqn3MB -{.h\ 6S` ,j 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。 (%=lq#, eo-XqiJ,] 任务描述 Ykx&6M@t :6qUSE
`1DU b7< a) 平面波 qM+!f2t - 波长640nm u9da]*\7y - 与原点的距离无限大 Au%Wrk3j - 2毫米×2毫米直径(长方形) 0`zm>fh} b) 倾斜的平面波 zhD`\&G. - 波长640nm )i?{;%^ - 2.5°倾斜 mk$Yoz - 2毫米×2毫米直径(长方形) >V77X+! c) 弱球面波 rGP?
E3 - 波长640nm "dFdOb"O- - 与原点的距离为100毫米 GZ-n!
^ - 2毫米×2毫米直径(长方形) E}E7VQjM d) 强球面波 =D;UMSf - 波长640nm xNkwTDN5 - 与原点的距离为40毫米 _~(MA-l - 2毫米×2毫米直径(长方形) *&~sr 微透镜阵列 s7X~OF(# - 材料:N-BK7 CgaB) `. - 凸面-凸面 k
N
uN4/ - 曲率半径:5毫米 NiU tH - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) &St~!y6M? - 5×5个微透镜 ^[SbV^DOL 探测器 ,L8I7O}A; - 输入场的波前 ;FIMCJS - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 1yY'hb,0 ~Y}Z4" o 系统构件 - 组件 3w6J V+? 4%Z\G@0<' I NFzX 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。 UOOR0$4 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 J_)z:`[yE
vf/$`IJ 系统构件 – 探测器 h1D~AgZOVj ,T1XX2?:
G$cq 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。 HtS1N}@ p'9
V._h 9#.NPfMF 总结 - 组件... t8wz'[z vX!dMJa0 S|Ij q3 %`<`z yf 5i
wikC=y 8[{0X4y3 仿真结果 8u~\]1( 'KIi!pA. 光线和场模拟的第一印象 _|Kv~\G! J.+?*hcw "ZK5P&d MLA前的波前 ;zxlwdfcr' >?uH#%C5 平面波 iTtAj~dfZ
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