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摘要 bXSAZWf ,KCxNdg^#- zpjE_| 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。 g`C\pdX"B 6qSsr] 任务描述 Lg~ll$
U ~ dk9 7Z8 ]iMqIh" a) 平面波 A*g-pJh - 波长640nm Y,Lx6kU - 与原点的距离无限大 L2=:Nac - 2毫米×2毫米直径(长方形) &?$mS'P b) 倾斜的平面波 K^
ALE - 波长640nm =*R6O, - 2.5°倾斜 p-r[M5;-^Q - 2毫米×2毫米直径(长方形) ;W]9DBAB c) 弱球面波 j^%N:BQ& - 波长640nm ?:h*=0> - 与原点的距离为100毫米 g^^pPVK_ - 2毫米×2毫米直径(长方形) %>$Puy\U d) 强球面波 74 &q2g{ - 波长640nm q[GDK^-g
- 与原点的距离为40毫米 7]9,J(:Ed - 2毫米×2毫米直径(长方形) s94*uZ(C/ 微透镜阵列 eC94rcb}i{ - 材料:N-BK7
kD0bdE| - 凸面-凸面 "8"aYD_ - 曲率半径:5毫米 {PR "}x - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) F0~<p[9Nx - 5×5个微透镜 '/)qI. 探测器 d&\3}uH - 输入场的波前 2$ &B@\WY - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 :_tt9J S@g(kIo] 系统构件 - 组件 ~GcWG4 I _gE`N uaz!ze+ 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。 I]DD5l}\ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ({Pjz;xM [Ky3WppR 系统构件 – 探测器 4v`IAR?&K; #wo
*2( J!2j]?D/e 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。 %pxO<O u88wSe<\X Io|Du 总结 - 组件... Nke!!A}\| o+B) +<j7^AEG mBE&>}G< 0{g*\W*+~ Bp3E)l 仿真结果 &!OEd] DzQ 光线和场模拟的第一印象 +[<YE 0 ZM(heQ g;v;xlY`N MLA前的波前
B6Eu."T jj1\oyQ8 平面波 A4'5cR9T!
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