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摘要 =U?dbSf1* B
\2SH%\ ge8ZsaiU 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。 {&1/V \z(gqkc 6 任务描述 sD#.Oq4&]y P71Lqy)5}A v mk2{f,g a) 平面波 w ;^ra<*<+ - 波长640nm I9ep`X6Y - 与原点的距离无限大 ER.}CM6{[ - 2毫米×2毫米直径(长方形) U&p${IcEm b) 倾斜的平面波 h(EhkCf - 波长640nm -e:`|(Mo - 2.5°倾斜 6(ol1
(U - 2毫米×2毫米直径(长方形) JZyAXm% c) 弱球面波 l!u_"I8j5 - 波长640nm P-"y3 ZE= - 与原点的距离为100毫米 1p=]hC - 2毫米×2毫米直径(长方形) HN|%9{VeB d) 强球面波 11;MN - 波长640nm A~70 - 与原点的距离为40毫米 {_v#~595 - 2毫米×2毫米直径(长方形) *J`O"a 微透镜阵列 O:Tj"@h - 材料:N-BK7 Qzw;i8n{ - 凸面-凸面 NTs aW}g - 曲率半径:5毫米 "=Me M)K - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) b d!Y\OD - 5×5个微透镜 7-fb.V9 探测器 hp|YE'uYT - 输入场的波前 L~N460 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 IW] rb/H T]~xj4 系统构件 - 组件 6.yu-xm tc_ 3sC7jN jAlv`uB|G" 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。 >i?oC^QM 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 4{|"7/PE1 Ml-6OvQ7g 系统构件 – 探测器 $/Uq0U ( CWtLi"z $6R-5oQ Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 /od@!/ dioGAai' gw<q.XL 总结 - 组件... kb!%-k SQ+Gvq%Q] iuul7VR-% 'i|YlMFI g nKj7.,>;:< YKK*ER0 仿真结果 Ar#(psU deh*Ib:(S 光线和场模拟的第一印象 S~G]~gt jT;;/Fd3/ <<O$ G7c MLA前的波前 $M:*T.3 !C.4<?*| 平面波 (+hK%}K>
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