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摘要 \K}KnJ "X._:||8
J}4RJ9 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。 e]ST0J" 5 8L@:>" 任务描述 0)\(y Z,\(bW
qF L0H^S)g a) 平面波 bF*Kb"!CF - 波长640nm sh0x<_ - 与原点的距离无限大 P s|[ - 2毫米×2毫米直径(长方形) -kP2Brm b) 倾斜的平面波 `mYp?NjR_ - 波长640nm a #s
Nd - 2.5°倾斜 $AvaOI.l - 2毫米×2毫米直径(长方形) )ezkp%I5D c) 弱球面波 vl}}h%BC - 波长640nm >b#CR/^z - 与原点的距离为100毫米 g2}aEfp!H - 2毫米×2毫米直径(长方形) WLh!L='{BK d) 强球面波 8@rF~^-_ - 波长640nm
]SL+ZT - 与原点的距离为40毫米 q3-cWfU - 2毫米×2毫米直径(长方形) )@y'$)5s 微透镜阵列 -`Zk`s|! - 材料:N-BK7 ?}W#j - 凸面-凸面 \k6OP - 曲率半径:5毫米 rTJU)4I^h - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) GMLx$?=j - 5×5个微透镜 qX6zk0I a 探测器 s2 aFme - 输入场的波前 JJM!pD\ h - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 '&gUAt ,O^kZ}b 系统构件 - 组件 jE5=e</ ~"wnlG-: 8F)9.s,* 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。 LS#_K- 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 Q'ib7R;V, {S%;By&[ 系统构件 – 探测器 +:c}LCI9< AGVipI # ]^a{?2ei 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。 n4"xVDL G&M)n*o *>o@EUArN 总结 - 组件... z|S4\Ae eB,@oo% K
#JO# A9[D.W9> :N
xksL^ (~b0-3s 仿真结果 T0\[":
A 0d`lugf 光线和场模拟的第一印象 %6@m~;c0 1'k,P;s vDc&m MLA前的波前 ?DNeL;6 IY(;:#l 平面波 :ZM=P3QZ
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