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摘要 QB
uX#bDV D:] QBA)C cwuzi;f 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。 Sq&r
; KH$|wv 任务描述 "I3
#/~q $RH. b5Q|$E a) 平面波 @C-03`JWuK - 波长640nm NSawD.9mV - 与原点的距离无限大 0$A^ .M; - 2毫米×2毫米直径(长方形) {Qi J-[q b) 倾斜的平面波 CvHE7H|-{ - 波长640nm +m9ouF - 2.5°倾斜 (>
W\Nf - 2毫米×2毫米直径(长方形) ]d67 HOyK c) 弱球面波 LZ34x: ,C - 波长640nm *
N]^(+/A - 与原点的距离为100毫米 =cpUc]~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) }u9#S d) 强球面波 _01wRsm%2 - 波长640nm =oBlUE - 与原点的距离为40毫米 HYg! <y - 2毫米×2毫米直径(长方形) \q($8< 微透镜阵列 beaSvhPU - 材料:N-BK7 W#)X@TlE - 凸面-凸面 e2e!"kEF - 曲率半径:5毫米 G9^xv - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) IRGcE&m - 5×5个微透镜 :8K}e]!c1 探测器 q<j9l'dHG - 输入场的波前 \TZSn1isZX - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 F\, vIS zuu<;^/R 系统构件 - 组件 -Bl]RpHCe I8a3: ) ,Nt^$2DZW 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 FDFwx| 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 -woFKAy` zYrJHn#vB 系统构件 – 探测器 o$eo\X?J? )=#e*1!b d~AL4~} 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。 ]#Cc7wa
),CKuq> [YP{%1*RM 总结 - 组件... 55' HKr}"`I. -)Bvx>8fq- NRny]! CuD}Uo+u Nc&J%a 仿真结果 r;xy/*%Mtj 9dw*
++ 光线和场模拟的第一印象 _1Q6FI5iR Fgi`g{N =[8K#PZ$w MLA前的波前 5x%Blkx cF4,dnI 平面波 !ej]'>V,X
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