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摘要 Wp^A. <'~6L#>,< LKg9{0Y: 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。 -gv[u,R P&*e\"{ 任务描述 f;bVzti+w +^[SXI^JaJ hSaw)g`w a) 平面波 U/-|hfh - 波长640nm Ba76~-gK$ - 与原点的距离无限大 l7(p~+o?h> - 2毫米×2毫米直径(长方形) vtRz;~,Z b) 倾斜的平面波 8TYoa:pZ - 波长640nm D 75;Y;E - 2.5°倾斜 VYQ]?XF3i - 2毫米×2毫米直径(长方形) K"Gea`I c) 弱球面波 ]!2[k A- - 波长640nm H5be 5 - 与原点的距离为100毫米 ^j2z\yo - 2毫米×2毫米直径(长方形) u`pw'3hY d) 强球面波 VgS2_TU - 波长640nm J4?SC+\ - 与原点的距离为40毫米 ,W>-MPJn[8 - 2毫米×2毫米直径(长方形) $I9U.~* 微透镜阵列 z h%b< - 材料:N-BK7 4Td)1~zc3 - 凸面-凸面 22 `e7 - 曲率半径:5毫米 ;bFd*8?; - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) M%5_~g2n'\ - 5×5个微透镜 1vCVTuRF 探测器 x)f<lZ^L&H - 输入场的波前 i1!Y{ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 WmE4TL^8? H^g&e$d0 系统构件 - 组件 uIR ix 5\Y |pE
~ 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。 @Suww@< 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 W 2A!BaH% \psO$TxF= 系统构件 – 探测器 2]H?q!l!O H`7T;`Yb J$&2GAi 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。 R_#k^P^ }p*WH$!~ LtK,_j 总结 - 组件... dDl_Pyg4K (lvp-<* TIn o"tc3 vSk1/ v5.KCc}" $"3cN& 仿真结果 I3 YSW -90X^] 光线和场模拟的第一印象 ,?!MVN- hjp,v)# wLo<gA6; MLA前的波前 +
,rl\|J% x'V:qv*O 平面波 Jv~^hN2
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