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摘要 6Rd4waj_,U 5{Cz!ut;tE ON ?Y
Df 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,ENMKA^D ,Z.sGv 任务描述 BFLef3~.0
&)eg3P)7 :Pud%}' a) 平面波 4s\spvJ - 波长640nm Cs $5Of( - 与原点的距离无限大 2*Z2uV^ - 2毫米×2毫米直径(长方形) ^?z%f_ri b) 倾斜的平面波 :<%bAn - 波长640nm eH&F gmU - 2.5°倾斜 {.Tx70kn - 2毫米×2毫米直径(长方形) h8rW"8Th c) 弱球面波 }r}*=;Ea - 波长640nm $KHm5*;nd - 与原点的距离为100毫米 jU,Xlgz(A - 2毫米×2毫米直径(长方形) k.T=&0J_1 d) 强球面波 mh
}M|h5Im - 波长640nm yTm
\OUD - 与原点的距离为40毫米 +9)JtmoL - 2毫米×2毫米直径(长方形) 8`=?_zF 微透镜阵列 Hxu5Dx5![ - 材料:N-BK7 b0P3S!E - 凸面-凸面 b
F=MQ - 曲率半径:5毫米 !oLn= - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
J~~\0 u - 5×5个微透镜 sEhvx+( 探测器 4;`z6\u9- - 输入场的波前 L3&Ys3-h - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 <'y<8gpM 3i^X9[. 系统构件 - 组件 ^W |YE72Y blc?[ [,! 43=v2P0=Tj 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 dwj?; 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ]HKt7 %, 2D\pt 系统构件 – 探测器 }T5@P {3P3 zAgX{$/Fg L*z=!Dpo 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。 I{Du/"r# lyn%r
Y@,iDQ 总结 - 组件... osC?2. $]7f1U_e /t5)& I~,.@{4 `}X3f#eO& Ek+R 仿真结果 )&6gju7( 4o>y9 光线和场模拟的第一印象 C'R9Nn' zB.cOMx @SfQbM##% MLA前的波前 VL%. maj HxI6_ >n^I 平面波 vh,(]t
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