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摘要 6b4Kcl <i ivsp):W '$*d:1 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 l j*ELy [4sI<aH 任务描述 LS@[O])$' aQ mgDF =wHHR1e a) 平面波 \]=qGMwFs - 波长640nm =cE:,z;g - 与原点的距离无限大 Y%:FawR - 2毫米×2毫米直径(长方形) FCTz>N^p b) 倾斜的平面波 ]8KAat~J - 波长640nm q/~U[.C - 2.5°倾斜 ik02Q,J - 2毫米×2毫米直径(长方形) #$7 z c) 弱球面波 awN{F6@ZE - 波长640nm YP{)jAK - 与原点的距离为100毫米 5"Q3,4f - 2毫米×2毫米直径(长方形) j|!.K|9B d) 强球面波 2GQq(_ - 波长640nm b;K>Q!(| - 与原点的距离为40毫米 FU/yJy - 2毫米×2毫米直径(长方形) \)859x&( 微透镜阵列 L+2!Sc,> - 材料:N-BK7 Bi2be$nV - 凸面-凸面 =SPuOy8 - 曲率半径:5毫米 8`}(N^=} - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) Tyt:Abym= - 5×5个微透镜 %:oyHlz% 探测器 0 ;kcSz - 输入场的波前 ;mH1J'.(a - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 G4->7n N K}ACZT)Wp 系统构件 - 组件 iaO;i1K5U z)"7qqA 9k =-8@G9 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。 <r]7xsr 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ^! /7 MVHj? 系统构件 – 探测器 c\~H_ ~F }LQ*vD-Jj i>6SY83B} 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。 6dQa|ACX_ .E:[\H" 2/S~l;x 总结 - 组件... d&'z0]mOe $,"{g<*k; U*F|Z4{W 9frP`4<) q+2yp&zF HpXMPHd 仿真结果 ?z0f5<dL )
?rJKr[` 光线和场模拟的第一印象 Vr/UbgucJ 3;=nQ{0b f'aQ T MLA前的波前 b2c% 0C 9i@AOU 平面波 5zG6V2
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