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摘要 Rkv M]0^ind -c$z 2Q) 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 Gm@iV,F%R &|,s{?z2 任务描述 Z}f^qc+ F^TAd ZKsQ2"8{M a) 平面波 CveWl$T12 - 波长640nm 2E$i_jc - 与原点的距离无限大 IuKnM`X - 2毫米×2毫米直径(长方形) QJ M(UfHUD b) 倾斜的平面波 E8;TLk4\ - 波长640nm p5qx=p~c - 2.5°倾斜 qj;l,Kua - 2毫米×2毫米直径(长方形) ;siJ~|6) c) 弱球面波 ! [q}BU4 - 波长640nm x#o?>5Qg? - 与原点的距离为100毫米 LI:?Y_r - 2毫米×2毫米直径(长方形) T:@7S d) 强球面波 yr{5Rp05= - 波长640nm ^(m0M$Wk* - 与原点的距离为40毫米 8v$g - 2毫米×2毫米直径(长方形) :>ZzP: QD 微透镜阵列 (JvQ-H - 材料:N-BK7 6#?NL]A - 凸面-凸面 ${0%tCE - 曲率半径:5毫米 z-)*Q - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) $*aE$O6l - 5×5个微透镜 $OT}`Te~ 探测器 xK=J.>h3 - 输入场的波前 rN'.&;Y5 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 d"p2Kx'*3 q'fPNQg 系统构件 - 组件 |#:=\gugh $KH@,;Xz G$S1#F - 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。 ^VC7C~NZ!M 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 2Z-,c;21 8t--#sDy{0 系统构件 – 探测器 3P3:F2S R #EEG>M*xB Yo@m50s$ 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。 B5
tx f. #Ul4&QVeg 1riBvBT 总结 - 组件... g8rp|MOH w64.R4e <?nB,U \kfcv 4*YOFU}l h<Jc;ht 仿真结果 nP5d? ;7wwY$PBH 光线和场模拟的第一印象 $8EV,9^U }ty"fI3&iY - a MLA前的波前 [U%.Gi [}jj<!9A_; 平面波 y4 dp1<t%
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