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摘要 b$gDFNa .2Rh_ful OB$A"XGAEV 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。 NWNgh/9? [|F.*06SK 任务描述 +Tu:zCv. 8@$QN4^u^ VJ1`& a) 平面波 hR{Fn L - 波长640nm LQ{4r1,u] - 与原点的距离无限大 }l[t0C
t - 2毫米×2毫米直径(长方形) d0N7aacY b) 倾斜的平面波 vk#xCggK - 波长640nm Z)?"pBv' - 2.5°倾斜 3d,|26I 7f - 2毫米×2毫米直径(长方形) Pel3e ~?t c) 弱球面波 j
f^fj- - 波长640nm ~sA}.7 - 与原点的距离为100毫米 ~KX!i
8+X - 2毫米×2毫米直径(长方形) TkQ05'Qc d) 强球面波 a>Q7Qn - 波长640nm zizrc.g/Yg - 与原点的距离为40毫米 a{u)~:/G - 2毫米×2毫米直径(长方形) ZMx<:0ai 微透镜阵列 >)VrbPRuA
- 材料:N-BK7 mY%PG - 凸面-凸面 Pp.X Du - 曲率半径:5毫米 +"d{P,[3J - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) Y}Qu-fm - 5×5个微透镜 o\2#}eie 探测器 7tt&/k?Q - 输入场的波前 n
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=]/ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 e
j`lY Ig9$ PP+3 系统构件 - 组件 k'u2a b8`O7@ar q&P" 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。 :z^c<KFX 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 r\em-%: duwZe+ 系统构件 – 探测器 naAZR*(A ixU1v~T jNB-FVaT 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。 >+G=|2 @s@r5uR9B rgOB0[ 总结 - 组件... ^LnCxA&QH Wk$%0xZ7 2P]r J =MoPOib\n 30B!hj$C 3 i>uKU1 仿真结果 $)PNf'5Zg N b+zP[C 光线和场模拟的第一印象 G:A`
n;E0 G`TO[p]q [Si`pPvl MLA前的波前 GV%ibqOpQj eLl;M4d 平面波 U?.VY@
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