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摘要 LJ@(jO{z JRz)A4P >Z_;ZMu) 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。 1T|")D "*<vE7 任务描述 CUH u= m85ZcyW1T q>BJ:_I
i a) 平面波 ZKEoU! - 波长640nm V;SV0~& - 与原点的距离无限大 *Oy*
\cX2[ - 2毫米×2毫米直径(长方形) ";7N$hWE b) 倾斜的平面波 8Snv, Lb`^ - 波长640nm ^$'z#ZN1 - 2.5°倾斜 :$u[1&6 - 2毫米×2毫米直径(长方形) *s 4Ym c) 弱球面波 hR|xUp
- 波长640nm +d=f_@i - 与原点的距离为100毫米 ps2j]g - 2毫米×2毫米直径(长方形) c]x-mj = d) 强球面波 Z ;rM@x - 波长640nm {0F/6GwUC - 与原点的距离为40毫米 wg)Bx#>\L: - 2毫米×2毫米直径(长方形) BZ.l[LMp 微透镜阵列 {~O4*2zg;K - 材料:N-BK7 %$zak@3%' - 凸面-凸面 [6RODp3') - 曲率半径:5毫米 )tJaw#Mih - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) l#v52 - 5×5个微透镜 >e/>@ J* 探测器 aE)1LP - 输入场的波前 SPlt=*C#_ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 v=G*K11@ ``g 系统构件 - 组件 LqD7SJ}/f /d|: (kO(R#M 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。 sS{Co8EJn 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 RICm$, \e4AxLP 系统构件 – 探测器 t|oIzjKE/ ?`xF>P]M
D~"a" Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 Dom]w.W5 6;Z`9PGp OT$Ne 总结 - 组件... hfIP
QlB9m2XB .
U6(>6- mYo~RXKGF 4"eFR'g ,(h- 仿真结果 #]1jvB %-fXa2 光线和场模拟的第一印象 {_(R?V]w, -!7Z P-T@'}lW MLA前的波前 ;&|I/MVm MXl_{8 平面波 ML|?H1m>
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