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摘要 $]%<r?MUb- MeI2i a\&(Ua 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 Xh0wWU* /%uZKGP 任务描述 t}XB|h O~#uQm iVKbGgA a) 平面波 n4vXm - 波长640nm N{^>MRK=5 - 与原点的距离无限大 ,"N3k(g - 2毫米×2毫米直径(长方形) ^3WIl] b) 倾斜的平面波 c3zT(FgO>N - 波长640nm K/wiL69 - 2.5°倾斜 @0vC v - 2毫米×2毫米直径(长方形) b#p~F}qT c) 弱球面波 ]@/^_f>D - 波长640nm g]Xzio&w - 与原点的距离为100毫米 ti{H(;;@ - 2毫米×2毫米直径(长方形) 5mna7BCEb d) 强球面波 K=m9H=IX~T - 波长640nm MdVCD^B - 与原点的距离为40毫米 vn0cKz@ - 2毫米×2毫米直径(长方形) hi {2h04 微透镜阵列 vLnq%@x - 材料:N-BK7 6+Wr6'kuH - 凸面-凸面 ol?z<53X] - 曲率半径:5毫米 xm}q6>jRV - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) ;&+[W(7Sy - 5×5个微透镜 x2j/8]'o 探测器
NVO9XK - 输入场的波前 IqhICC1V- - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 {t844La" e8d5(e 系统构件 - 组件 Ad]<e?oN= PPwxk; y wW-p. 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 A*7Io4e! 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 qJ{r!NJJ
8 <qbZG}u 系统构件 – 探测器 Kk!6B JCw{ ?^F" ,+ns
{ppn Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 gdoJ4b Y!++CMzU !lQ#sL` 总结 - 组件... H$~M`Y9I~ WF ?/GN -yX.Jv ";wyNpb( xa87xX=a Tjnt(5 g 仿真结果 GB&Nt{ X'V+^u@W 光线和场模拟的第一印象 ]j& FbP)3 w1wXTt 8w)e/*:j MLA前的波前 RH!SW2o< BN+V,W 平面波 )^t!|*1LA
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