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摘要 kRk=8^."By l7]$Wc[ Efb S*f5 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 ;,z^!bD F7(~v2| 任务描述 }}GBCXAf_ Xcq9*!%o ]c8$% a) 平面波 jH*+\:UP- - 波长640nm JuGQS24 - 与原点的距离无限大 r|Y|uv0 - 2毫米×2毫米直径(长方形) PAe2hJ b) 倾斜的平面波 ':7%@2Zo - 波长640nm Y[Gw<1F_ - 2.5°倾斜 N_vVEIO9 - 2毫米×2毫米直径(长方形) 6,Q{/ c) 弱球面波 n7vLw7 - 波长640nm X;5U@l - 与原点的距离为100毫米 t9&z|?Vz - 2毫米×2毫米直径(长方形) zXB]Bf3TH d) 强球面波 ,EgIH%*g - 波长640nm i\S } aCm - 与原点的距离为40毫米 5L<}u`0J - 2毫米×2毫米直径(长方形)
mI=^7'Mk 微透镜阵列 (BC3[R@/l - 材料:N-BK7 &DX9m4,y - 凸面-凸面 *JG?^G"l - 曲率半径:5毫米 S.+)">buH - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) @j$tpz - 5×5个微透镜 5 TD" 探测器 _"Q
+G@@ - 输入场的波前 E<3hy - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 h^P>pI~ `8F%bc54iw 系统构件 - 组件 Y2Mti-\ r'hr'wZ 9p!V?cH#8 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 x5m
.MQ J 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 O.=~/!( /UjRuUC] 系统构件 – 探测器 xPh%?j?*v xZ@H{): Y*``C):K% Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 "b*.>QuZ 1h\: Lj Sv-}w$ 总结 - 组件... FTt7o'U Iz2K QEM")( zQ
{g~x K0]'v>AWr r2.87 仿真结果 !EM21Sc ^ h^2='p 光线和场模拟的第一印象 ew4IAF i{VjSWq "zw?AC6 MLA前的波前 bF'~&<c Wuosr3P 平面波 ]t1)8v2w>
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