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摘要 g v&xC 6> S-gL]r3G8 @Rig@ 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。 L;Nz\sJ , =IbZ 任务描述 QL-((dZ< v#IW;Rj8 92]>" a) 平面波 yi"V'Us - 波长640nm .r[DqC - 与原点的距离无限大 4fr/
C5M - 2毫米×2毫米直径(长方形) NAZxM9 b) 倾斜的平面波 VeA;zq - 波长640nm [`=|^2n? - 2.5°倾斜 WfhQi;r - 2毫米×2毫米直径(长方形) `8xmMA_l c) 弱球面波 28d: - 波长640nm <6mXlK3N0 - 与原点的距离为100毫米 0+P_z(93? - 2毫米×2毫米直径(长方形) ]Q-ON&/ d) 强球面波 ~4=4Ks0 - 波长640nm R/~j <.s3P - 与原点的距离为40毫米 w)&] k#r - 2毫米×2毫米直径(长方形) Up`$U~%- 微透镜阵列 "6Nma)8 - 材料:N-BK7 ]8htJ]<|Q - 凸面-凸面 Kk!D|NKLC - 曲率半径:5毫米 1zGEf&rv: - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) isj<lnQ - 5×5个微透镜 .P# c/SQp 探测器 JZD27[b - 输入场的波前 $T^O3 8$ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 j08G-_Gjn 2xni! *T+ 系统构件 - 组件 ?%JH4I2 s_.q/D@vu TiCp2Rsz 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。 U2ecvq[T 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 CP7Zin1S/w v8y77: 系统构件 – 探测器 {p9y{$ )KaQ\WJ: ~fAdOh 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。 |C=^:@}ri? }qmZ F{[2|u(4 总结 - 组件... jzI\Q{[m' e&8pTD3 >Hic
tH 1#(,Bq4 YXg:cXE8e QP7EP aW 仿真结果 s)375jCga hNyYk(t^ 光线和场模拟的第一印象 w<J$12
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&,vju gEO#-tMjOQ MLA前的波前 3i?{E^ 6IPhy.8 平面波 kkyn>Wxv
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