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摘要 h/TPd] oh@r0`J]x 1yB;"q&Xd 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。 Y(SI`Xo[ x>8f#B\Mr 任务描述
18A&[6"! '*,4F' ''v1Pv- a) 平面波 8e\v5K9 - 波长640nm pV("NJj! - 与原点的距离无限大 DpS6>$v8t - 2毫米×2毫米直径(长方形) \[oHt:$do b) 倾斜的平面波 mTP.W#N - 波长640nm >Au<y,Tw - 2.5°倾斜 j=AJs< - 2毫米×2毫米直径(长方形) l wg.'< c) 弱球面波 #P9VX5Tg - 波长640nm kxn;; - 与原点的距离为100毫米 4P~<_]yf - 2毫米×2毫米直径(长方形) &\X;t|
d) 强球面波 ^w12k2a - 波长640nm RrZjC - 与原点的距离为40毫米 ;ZqFrHI M` - 2毫米×2毫米直径(长方形) ?@#}%<yEq 微透镜阵列 654%X(:q - 材料:N-BK7 Gj ^bz'2 - 凸面-凸面 0 j.Sb2 - 曲率半径:5毫米 ^r& {V"l] - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) $Tur"_`I; - 5×5个微透镜 j d81E 探测器 z>0"T2W
y - 输入场的波前 Q]7Q - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 qJ/C*Wqic #`fT%'T! 系统构件 - 组件 l46F3C| lhI;K4# 6+u'Tcb 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 Ii,:+o% 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ".0W8= O+8`. 系统构件 – 探测器 Ax^'unfQ: :9YQX(l8 `l+SJLyJ% Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 0\#Q;Z2 z )pV$ ~?&ijhZ 总结 - 组件... fA8+SaXW% /)I9+s#q9o gCJ'wv)6|% u
.2sB6} JB(;[# '~ $;CC
lzw 仿真结果 dc>y7$2 uJOW%|ZN` 光线和场模拟的第一印象 tAA7 W*<]`U_. /(V=Um^0 MLA前的波前 4PWr;& yx2.7h3 平面波 <n\.S
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