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摘要 OjyS
?YY)b CA[k$Sw* q>!T*BQ 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。 ?AYI t[)z/[m 任务描述 ;MNEe%
TJ 9S.R%2xw` uh`~K6&*\w a) 平面波 a5]~%xdK - 波长640nm (#\3XBG - 与原点的距离无限大 ]wdudvS@6r - 2毫米×2毫米直径(长方形) plb'EP>e b) 倾斜的平面波 JI@~FD& - 波长640nm 75I*&Wl - 2.5°倾斜 D;d'ss; - 2毫米×2毫米直径(长方形) KDg!Y(m{ c) 弱球面波 z8vFQO\I" - 波长640nm {RwwSqJ - 与原点的距离为100毫米 I{B8'n{cN - 2毫米×2毫米直径(长方形) "c1vW<; d) 强球面波 Ya304Pjd - 波长640nm T-f+<Cxf - 与原点的距离为40毫米 |;9OvR> A - 2毫米×2毫米直径(长方形) $N:m
9R 微透镜阵列 B RD>q4w - 材料:N-BK7 nLdI>c9R
- 凸面-凸面 in(n[K - 曲率半径:5毫米 khc5h^0 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) /0Zwgxt4?7 - 5×5个微透镜 4>$>XL1 探测器 M/Bn^A8@ - 输入场的波前 ^Q2K0'm5 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 \A keC 6[D )x?F1/ 系统构件 - 组件 /HI#8 &..'7 % 0fj~s; 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。 /`:5#O 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 F RS@-P k<8: 系统构件 – 探测器 +% '0; mZMLDs: c>=[|F{{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。 -%%2Pz0I f<0-'fGJd +!.=M8[ 总结 - 组件... e?RHf_d3T- y4P mL JF24~Q4P QP[w{T lZ/Yp~2S Q9FY.KUM 仿真结果 b`18y cVME c1jgBty 光线和场模拟的第一印象 rs 7R5 F \T<?=A Wa,[#H MLA前的波前 $;$_N43 B>|@XfPM 平面波 |w:7).P
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