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摘要 2oZ9laJO :s-o0$PlJ Olfn 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。 2 $ !D* < Z?NEO>h7 任务描述 _Cy:]2o U{~SXk'2+ 8ZcU[8r a) 平面波 Eq^uKi - 波长640nm mmEp'E - 与原点的距离无限大 |!H?+Jj: - 2毫米×2毫米直径(长方形) Sd))vS^g b) 倾斜的平面波 =s}Xy_+: - 波长640nm
sM\lO - 2.5°倾斜 "BVdPS DBk - 2毫米×2毫米直径(长方形) SQWafD c) 弱球面波 #FYAV%pi - 波长640nm z[#Fog - 与原点的距离为100毫米 mxFn7.|r~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) zTo8OPr d) 强球面波 6QZ5|T ] - 波长640nm D H^T x - 与原点的距离为40毫米 Y-~~,Yl~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) td{O}\s7D 微透镜阵列 .5> 20\b2 - 材料:N-BK7 wP"q<W
g - 凸面-凸面 6<Hu8$G| - 曲率半径:5毫米 ?@R")$ - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) u-DK_^v4M - 5×5个微透镜 HFo-4" 探测器 ?Qqd "=k4 - 输入场的波前 Gzt=u"FV - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 H]31l~@] ~2uh'e3 系统构件 - 组件 ] c}91 Uh|>Skic4 ?4z8)E9Ju 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。 !q4x~G0d 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 Bmo$5$ |@j_2Q, 系统构件 – 探测器 ~ eN8|SR NvtM3 :a3LS|W 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。 ?M6ag_h3 Az,-
Cq Y:x/!- 总结 - 组件... H5nS%D vz`@x45K N
dR ] Mth6-^g5 #Ogt(5Sd 6J%iZ 仿真结果 2H[)1|]l ;RN8\re 光线和场模拟的第一印象 X QbNH~ X;fy\HaU EZ#gp^$ MLA前的波前 /N^~U&7 :kw0y 平面波 IlLn4Iw
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