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摘要 m|# y
>4 Ru XC(qcq 0V]s:S 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。 "b[5]Y{
U zT/\Cj68 任务描述 )Z$!PqRw@u l0]
EX>"E Q\)F;: | a) 平面波 {*KEP - 波长640nm Q?T]MUY(L - 与原点的距离无限大 E4!Fupkpf - 2毫米×2毫米直径(长方形) 51u0]Qx;fm b) 倾斜的平面波 >7r!~+B"9' - 波长640nm ~
1 pr~ - 2.5°倾斜 V]N?6\Op - 2毫米×2毫米直径(长方形) t5zKW _J7 c) 弱球面波 +V+a4lU14 - 波长640nm bcR_E5x$ - 与原点的距离为100毫米 ':W[ A - 2毫米×2毫米直径(长方形) *A< 5*Db:F d) 强球面波 &zs$x?/ - 波长640nm -N@|QK> - 与原点的距离为40毫米 n(Uyz`qE - 2毫米×2毫米直径(长方形) h~26WLf. 微透镜阵列 aT<q=DO - 材料:N-BK7 >+waX"e - 凸面-凸面 k8Xm n6X - 曲率半径:5毫米 HThcn1u~^b - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) 7KPwQ?SjT - 5×5个微透镜 -hV*EPQ/ 探测器 |3%8&@ho - 输入场的波前 ca}2TT&t - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 /> Nt[o[r 6#yUc_5 \ 系统构件 - 组件 ,47qw0=C @KA4N` IAEAhqp 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 b2]Kx&! 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 DJ%PWlK5 {U1m.30n 系统构件 – 探测器 w:l"\Tm s7EinI{^ CJ%I51F`X Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 yBRC*0+Vy rbQR,Nf2x bi:8(Q$w:` 总结 - 组件... 0ksa 5?L<N:;J_ V+~Nalm O 5coZ|O&f8 0g\(+Qg^ v}(WaO#S 仿真结果 smLQS+UE -![|}pX 光线和场模拟的第一印象 v3qA":(w+( 80;(Gt@<" =mGez )T5\ MLA前的波前 Vg23!E ETLD$=iS 平面波 p:%loDk
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