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摘要 Nl@Hx +u=xBhZ 56bB~=c 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。 v}_$9&|S Xj-3C[8@ 任务描述 "Z{^i3gN {9l4 pT3 ,Xh4(Gn#b a) 平面波 @s
IZ - 波长640nm _>`0!mG - 与原点的距离无限大 ./g0T{& - 2毫米×2毫米直径(长方形) GS{9MGl b) 倾斜的平面波 tRv#%>fj - 波长640nm s=q+3NTv - 2.5°倾斜 KcU,RTE - 2毫米×2毫米直径(长方形) e.jgV=dT- c) 弱球面波 uyA9`~p=# - 波长640nm NFSPw`f - 与原点的距离为100毫米 q(r2\ - 2毫米×2毫米直径(长方形) F@I_sGCcb d) 强球面波 c"z%AzUV' - 波长640nm x9ws@=[: - 与原点的距离为40毫米 ~T-.k
7t - 2毫米×2毫米直径(长方形) _N]yI0k( 微透镜阵列 hW},% - 材料:N-BK7 eP2 y U - 凸面-凸面 >'T%=50YH - 曲率半径:5毫米 sS|zz,y - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) };+s0:H - 5×5个微透镜 ~J2Q0Jv 探测器 f@}( <# - 输入场的波前 g/@C ESfm' - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 soohyK8 dG rA18 系统构件 - 组件 UiSc*_N" W#wM PsB + mcN6/ 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 A:!{+ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 OiOL4}5( u<8Q[_E& 系统构件 – 探测器 :U*[s$ z%KChU J91`wA&r 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。 5R Hs 4Klfnki 8vRiVJ8QS: 总结 - 组件... {k*_'0 x -!FS h8q QE gv,J{ at*=#?M1? (NQ[AypMI 3pp
w_?k 仿真结果 xr/k.Fz _"bx#B* 光线和场模拟的第一印象 QD<4(@c5| Dk-L4FS kT1lOP-Bg MLA前的波前 }B-A*TI<h HA%ye"(y8 平面波 yU.0'r5uR
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