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摘要 7&KT0a* k3+e;[My+ "MIq.@8ra 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。 K:'q>D@ *. 3N=EO 任务描述 0-LpqX {]z4k[;.h "x@='>:$ a) 平面波 {bO|409>W - 波长640nm [2ax>Yk$ - 与原点的距离无限大 BmHwu{n' - 2毫米×2毫米直径(长方形) MNH1D!} b) 倾斜的平面波 !6Sd(2 - 波长640nm %>g W9}kB - 2.5°倾斜 0O k,oW{ - 2毫米×2毫米直径(长方形) tBTTCwNT% c) 弱球面波 tpy>OT$ - 波长640nm ;['[?wk - 与原点的距离为100毫米 6t/`:OZC: - 2毫米×2毫米直径(长方形) OD Ur d) 强球面波 .^$YfTabq - 波长640nm yr#5k`&\_ - 与原点的距离为40毫米 4tSv{B/} - 2毫米×2毫米直径(长方形) mDh1>>K'~ 微透镜阵列 bCZ gcN - 材料:N-BK7 2,aPr:] - 凸面-凸面 pT?Q#,fh - 曲率半径:5毫米 XC7%vDIt - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) Le"oAA#[ - 5×5个微透镜 \7"@RHcihB 探测器 |[9?ma - 输入场的波前 9w9jpe# - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 (M
=Y&M'f UD~p'^.m_ 系统构件 - 组件 TpA\9N#$ T32BnmB{ .qk]$LJF7 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 EQqx+J&! 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 smG>sEp2 %+ZJhHT 系统构件 – 探测器 +i\&6HGK;- iJnU% r%DFve:% Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 RtG}h[k/X ?^:h\C^a" vpPl$ga5bY 总结 - 组件... KYJjwXT28W gPC*b+ bVmAtm[ GRy-+#,b" e T'nl,e| W4;m H}#0 仿真结果 P,ua<B}L v){ .Z^_C 光线和场模拟的第一印象 Lp5U"6y c`x7u}C Ax oD8| MLA前的波前 H"2uxhdLK3 %LXM+<N8 平面波 ~lEVXea!
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