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摘要 u\Nw:Uu i pl
jV|.? y9V;IXhDc 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。 A^T~@AO zxk??0]/ 任务描述 IQ(]66c, n.Ur-ot -(4E a) 平面波 >K_$[qP3 - 波长640nm XPc9z}/(e - 与原点的距离无限大 J[<D/WIH - 2毫米×2毫米直径(长方形) O4b-A3: b) 倾斜的平面波 F8|5_214' - 波长640nm vOvxQS}dBp - 2.5°倾斜 H#1*'e> - 2毫米×2毫米直径(长方形) f^[{k
{t c) 弱球面波 ;JPbBwm - 波长640nm %S(#cf!HP - 与原点的距离为100毫米 \,@Yl.,+ - 2毫米×2毫米直径(长方形) 9a"Y,1 d) 强球面波 ;y?D1o^r8W - 波长640nm [B2>*UPl - 与原点的距离为40毫米 4y]: Gqz~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) ijZydn 微透镜阵列 i(&6ys5 - 材料:N-BK7 /JK-}E - 凸面-凸面 %U=S6<lbj; - 曲率半径:5毫米 _Cv[`e. - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) dCoi>PO - 5×5个微透镜 RAD4q"}k 探测器 t9f4P^V` - 输入场的波前 ZZ]OR;8 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 ={mPg+Ei' t]u(jX) 系统构件 - 组件 SBN_>;$c5} =}%#$ Zgy2Pot 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。 *Lb(urf 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 xu_XX#9?b %/6e"o 系统构件 – 探测器 Gw\G+T?M- J1c&"Oh HYI1 o/} 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。 Zs3]|bUR }]39
iK`w 9(N)MT5F 总结 - 组件... A&}nRP9 njwR~ aL`| {-v\&w u':0"5} 3@Zz-~4Td ^qId]s 仿真结果 @8Q+=abz jy__Y=1} 光线和场模拟的第一印象 eJ=Y6;d$ y_7XYT!w %<ptkZK# MLA前的波前 }^GV(]K TgQ|T57 平面波 ?%za:{
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