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摘要 ?6.KS 7p"~:1hU 5D02%U2N)G 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。 + - KRp1qq S|u1QGB 任务描述 a\HtxR8L 1dgN10 0I
ND9h.% a) 平面波 BR0p0% - 波长640nm szM=U$jKq - 与原点的距离无限大 ah&plaVzC - 2毫米×2毫米直径(长方形) L}sm R, b) 倾斜的平面波 1PT_1[eAR - 波长640nm EF7|%N - 2.5°倾斜 qT-nD} - 2毫米×2毫米直径(长方形) q}76aa0e c) 弱球面波 JwG5#CFu^ - 波长640nm L^ jC&
dF - 与原点的距离为100毫米 ;r@R (Squ - 2毫米×2毫米直径(长方形) 3Jk?)Dy d) 强球面波 BX)cV - 波长640nm dQ2i{A"BKz - 与原点的距离为40毫米 x.4)p6 - 2毫米×2毫米直径(长方形) bMK'J 微透镜阵列 Uc%`? +Q - 材料:N-BK7 f+W[]KK*PW - 凸面-凸面 v.8S
V] - 曲率半径:5毫米 n*8RYm)? - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) #lVl?F+~ - 5×5个微透镜 [ QL<&:s& 探测器 J;]@?( - 输入场的波前 Qre&N_ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 sB1tce sCf(h 系统构件 - 组件 `?S?)0B JMe[
.Sx ]e3}9. 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 moM&2rgdrQ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 !v;_@iW3e Q9'p3"yoE 系统构件 – 探测器 }T*xT>p^3 Y
Z2VP o5G "J"vxe Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 ?~y(--.t;T w!9W Cl]9M arH\QPaka' 总结 - 组件... hy`)]>9z~ 7|eSvC Xs,PT s\1_-D5]Z MldL"*HW: `j"G=%e3. 仿真结果 WatLAn+ _CwQ}n* 光线和场模拟的第一印象 U=#ylQ 4 AmF^H D\&y(=fzf MLA前的波前 N S}`(N ~acK$.# 平面波 aZCT|M1
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