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摘要 e>7>j@(K] 4=.89T#< b)5uf'?- 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。 oC: {aK6\ g-</ua(j 任务描述 g<;q.ZylT U!?_W=? c&?m>2^6 a) 平面波 g._]8{K - 波长640nm {
Vf XsI - 与原点的距离无限大 H.|#c^I - 2毫米×2毫米直径(长方形) f<fXsSv( b) 倾斜的平面波 D4lG[qb - 波长640nm O1U= X:Zl - 2.5°倾斜 RYQR(v - 2毫米×2毫米直径(长方形) vzs)[AD c) 弱球面波 +yH7v5W - 波长640nm TA`1U;c{n - 与原点的距离为100毫米 BxWPC#5
- 2毫米×2毫米直径(长方形) 2Aazy'/ d) 强球面波 v6M6>&RR| - 波长640nm t~EPn. - 与原点的距离为40毫米 Vvn2 Ep - 2毫米×2毫米直径(长方形) vrhT<+q 微透镜阵列 qn<|-hA* - 材料:N-BK7 oWim}Er= - 凸面-凸面 rq/yD,I, - 曲率半径:5毫米 ?FeYN+qR - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) V6&!9b - 5×5个微透镜 L_uVL#To 探测器 7Oa#c<2] - 输入场的波前 ^& tZ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 tqvN0vY5 0d"[l@UU0 系统构件 - 组件 p$NQyS5C"S Pw7]r<Q 4$iz4U:P 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。 LqoB 10Kc\ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 6Z6'}BDP B:;pvW] 系统构件 – 探测器 ?wiCQ6*$ 0[NZ>7wqMZ _"Dv
uR 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。 MSQEO4ge DnMwUykF>0 W#4 7h7M 总结 - 组件... +eWQa`g \Xt7`I< @Q
]=\N: c)TPM/>(p (>UZ<2GPL BOb">6C 仿真结果 B4c]}r+ =w_Ype` 光线和场模拟的第一印象 JIEK*ui =r?hgGWe b,l$1{ MLA前的波前 ld|5TN1 G\/zkrxmv 平面波 ~ drS} V
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