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摘要 @zfeCxVOA "@`mPe/ WKxJ`r\ 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。 =NJb9S&8A $
Qg81mu 任务描述 C<w9f W,Dr2$V aKCCFHq t! a) 平面波 w #(XiH* - 波长640nm E pM
4+ - 与原点的距离无限大 WHAEB1c#Q - 2毫米×2毫米直径(长方形) ^@X
=v`C b) 倾斜的平面波 Zb2 B5(0 - 波长640nm 9M01} - 2.5°倾斜 Gq-U}r - 2毫米×2毫米直径(长方形) 9lTA/- c) 弱球面波 -]'Sy$,A - 波长640nm oF,8j1 - 与原点的距离为100毫米 D"1ciO8^I] - 2毫米×2毫米直径(长方形) %_tL}m{? d) 强球面波 >y]YF3? - 波长640nm )J#@L* - 与原点的距离为40毫米 I8^z\ef& - 2毫米×2毫米直径(长方形) u> >t"w 微透镜阵列 $8it&/JP, - 材料:N-BK7 J_P2% b=C - 凸面-凸面 -QS_bQG% - 曲率半径:5毫米 6oUT+^z# - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
8CEy#%7]} - 5×5个微透镜 N;[w`d'# 探测器 3'&]v6| - 输入场的波前 uF(-h~ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 uvA}7L{UO E) z g,7Y 系统构件 - 组件 QG9 2^ 7CG_UB O Zt 'ovY 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 2N)vEUyDV 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 R!$j_H NpRC3^ 系统构件 – 探测器 3*arW|Xm U}Hmzb #lVVSrF,- 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。 ,sLV6DM ]Uxx_1$, $k!@e M/R 总结 - 组件... U_I'Nz!^t f4w| TD3R/NP J::SFu= [9+M/O|Vs i!,>3 仿真结果 T@Q.m.iV4 r2&{R!Fj` 光线和场模拟的第一印象 8@$QN4^u^ VJ1`& hR{Fn L MLA前的波前 LQ{4r1,u] F`?pZ 平面波 d0N7aacY
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