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摘要 ;*N5Y}?j' !W\+#ez C+]I@Go'Tk 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。 ~?dI*BZ)] s.#`&Sd> 任务描述 j+!v}*I![ Zc yc*{DS D@KlOU{< a) 平面波 ZC?Xqp - 波长640nm lMt=|66 - 与原点的距离无限大 O<I- - 2毫米×2毫米直径(长方形) [;N'=]` b) 倾斜的平面波 7=uj2.J6 - 波长640nm DDZ@$L! - 2.5°倾斜 q)GdD== - 2毫米×2毫米直径(长方形) 8|^7ai[am c) 弱球面波 m~|40) - 波长640nm [UR-I0 s!/ - 与原点的距离为100毫米 JJnH%Q - 2毫米×2毫米直径(长方形) )+^+sd d) 强球面波 W)/#0*7 - 波长640nm YUb_y^B^ - 与原点的距离为40毫米 CITc2v3a - 2毫米×2毫米直径(长方形) iscz}E,Y 微透镜阵列 TC('H[
] - 材料:N-BK7 Sdo-nt - 凸面-凸面 V9vTsmo( - 曲率半径:5毫米 $qiya[&G4 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) x;S @bY - 5×5个微透镜 # _1`)VS 探测器 W_=f'yb:E - 输入场的波前 OI*H,Z" - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 kM6
Qp ]5O~+Nf 系统构件 - 组件 GdwVtqbX W^Yxny =l6mL+C 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 }k0_5S 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 gi8FHSU|G M:8R-c#![ 系统构件 – 探测器 !if c$,P ~Ws' oDR%\VY6T 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。 W!X@ 9x8fhAy}4 8}[).d160 总结 - 组件... s%S 7/H)Az@i45 do%&m]#; |>Vb9:q9Po Wzh`or uZ5p#M_ 仿真结果 hM{bavd #R"*c
hLV 光线和场模拟的第一印象 }6# M+>u/fldV uD'6mk* MLA前的波前 h\o.&6sd XUYtEf 平面波 x4 yR8n(
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