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摘要 6R29$D|HFO X{-9FDW Fequm+ 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 ;*[9Q'lI* <vbIp& 任务描述 ?QDWuPhN OlQ,Ce 'iLH `WE a) 平面波 8%~t - 波长640nm FCc=e{ - 与原点的距离无限大 3v!~ cC~cI - 2毫米×2毫米直径(长方形) gX?n4Csy' b) 倾斜的平面波 G 8Y+w - 波长640nm 0X(]7b&~R - 2.5°倾斜 ^aRgMuU - 2毫米×2毫米直径(长方形) 7CB#YP?E c) 弱球面波 8 )\M:s~7& - 波长640nm ]^\8U2q} - 与原点的距离为100毫米 Kt.~aaG_ - 2毫米×2毫米直径(长方形) hD<f3_k d) 强球面波 h.whjiCFa - 波长640nm mi2o1"Jd$` - 与原点的距离为40毫米 ".~{:= - 2毫米×2毫米直径(长方形) 7nHTlI1b 微透镜阵列 e^$j5jV - 材料:N-BK7 IGAzE( - 凸面-凸面 cUDg M - 曲率半径:5毫米 $'[q4 wo< - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) rFL$QC2 - 5×5个微透镜 cVq}c? 探测器 }+Vv0jX|V - 输入场的波前 u&TdWZe - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 2#_38=K=@ ,dd WBwMK 系统构件 - 组件 e"+dTq8W [D'Gr*5~{ q3'o|pp 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。 |&hU=J
o 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 1=Ilej1 M>_ = "atI 系统构件 – 探测器 p#_[ I*1S/o_xI %TK&)Q% h5 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。 =V^@%YIn !g0cC.' vg8O]
YF 总结 - 组件... LBX%H GH KC&`x| F$hZRZ <4D%v"zRP nJVp.*S j.QHkI1. 仿真结果 R.7#zhC`4 TV{)n'aA 光线和场模拟的第一印象 cj(X2L =wA5P@ ?TuI:dC MLA前的波前 {~GR8
U M g!ra" 平面波 %N~;{!![p
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