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摘要 *DcJ). Z(k7&^d HG{r\jh 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。 S2T~7- n$&xVaF| 任务描述 ,'N8Ivt '7Q5"M'
XpFW(v a) 平面波 2j*;1 - 波长640nm JL.noV3q$ - 与原点的距离无限大 V/"P};n - 2毫米×2毫米直径(长方形) sTv;Ogs. b) 倾斜的平面波 ]#x!mZ! - 波长640nm ?Zu2=<DU - 2.5°倾斜 FtHR.S=u - 2毫米×2毫米直径(长方形) M@%$9N)gd c) 弱球面波 g?-HAk6 - 波长640nm 9=D09@A%e - 与原点的距离为100毫米 \qk+cK;+ - 2毫米×2毫米直径(长方形) x=]PE}<E d) 强球面波 `IN/1=]5 - 波长640nm tgz - 与原点的距离为40毫米 *c<0cHv* - 2毫米×2毫米直径(长方形) 98O0M#|d 微透镜阵列 fg}&=r - 材料:N-BK7 t{A/Lq9AM - 凸面-凸面 cVk&Yp;[* - 曲率半径:5毫米 #ub! - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) vK@t=d - 5×5个微透镜 wd86 y 探测器 "kHFt|%@ - 输入场的波前 lyZ[tP S - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 $w%n\t>B &"G4yM 系统构件 - 组件 p) '.swpJ Y367Jr@^N [(Jj@HlP6T 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 G3r9@2OC 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 m 3k}iIU7 k(As^'> 系统构件 – 探测器 Rd#V,[d 'Ll,HgU; h0;PtQb1 Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 35>VCjCw0 >M1m(u84# .~>Uh3S 总结 - 组件... e(t,~( kWkAfzf4a "j(?fVx D`|.% mI;#Zq_j [ vWcQ6m 仿真结果 tp4/c'w;)J 0H<&*U_V 光线和场模拟的第一印象 !+Ia#( =[X..<bW9: lL6bIjf MLA前的波前 S4qj}`$
Yv ]6#7TT 平面波 ]gxt+'iAFS
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