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摘要 "159Q fUj[E0yOF *?bOH5$@Nw 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 T% 74JRQ Iv])s 任务描述 }z%fQbw 3-x ;_ uH*moVw@5 a) 平面波 prtNfwJz1j - 波长640nm yp}J+/PX} - 与原点的距离无限大 4Z8FLA+T, - 2毫米×2毫米直径(长方形) a',6WugIP b) 倾斜的平面波 _y:-_q - 波长640nm kjAARW - 2.5°倾斜 >7g #e,d - 2毫米×2毫米直径(长方形) e}l F#$ c) 弱球面波 FZL"[3 - 波长640nm Wh).%K(t - 与原点的距离为100毫米 B xAyjA6 - 2毫米×2毫米直径(长方形) tofX.oi+C$ d) 强球面波 |wbXu: - 波长640nm xqm-m - 与原点的距离为40毫米 0O>T{< - 2毫米×2毫米直径(长方形) "&Q sv-9t 微透镜阵列 hTfq>jIB_ - 材料:N-BK7 r2ZSkP. - 凸面-凸面 5&)T[Q X` - 曲率半径:5毫米 pLYLHS`* - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) e= { ?d6 - 5×5个微透镜 arK(dg~S 探测器 HxUJ 0Q - 输入场的波前 z)%Ke~)<\@ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 }H#C<:A ^VI\:<\{ 系统构件 - 组件 /(oxK>*F %f)%FN.S %CoO-1@C 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。 wjtFZGx& 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 pyUzHF0 xAwP 系统构件 – 探测器 #W$6[#7=I G*s5GG@Z. y^0
mf| Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 Xsk/U++ @`mr|-Rp@ N)X3pWC8 总结 - 组件... a``/x_EZMn ]ZR}Pm/CA
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`}:pUf D`'h8:\ 仿真结果 4Sz2
9\X \h>6k 光线和场模拟的第一印象 C>A} e6o !L[$t~z y(<+= MLA前的波前 B/Js>R ~@#s<a,%; 平面波 5X PoQ^
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