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摘要 &pI\VIx ? &G%AQpDW5 O])vR< [ 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。 |h $Gs2 ^r}Uu~A> 任务描述 DH\Ox>b= ]rGd!"q i-0
:Fs a) 平面波 Q%aF~ - 波长640nm D?E
VzG - 与原点的距离无限大 g[i;>XyP - 2毫米×2毫米直径(长方形) T+XcEI6w b) 倾斜的平面波 1W*Qc_5 v1 - 波长640nm 6T4"m - 2.5°倾斜 _\4r~=`HQ - 2毫米×2毫米直径(长方形) 3SWDPy c) 弱球面波 K_U`T;Z\ - 波长640nm iJ58RY - 与原点的距离为100毫米 u*l>)_HD - 2毫米×2毫米直径(长方形)
'*Y mYU d) 强球面波 \|X
1 - 波长640nm AIl`>ac - 与原点的距离为40毫米 W\<OCD%X - 2毫米×2毫米直径(长方形) e#5WX 微透镜阵列 <*iFVjSI( - 材料:N-BK7 =KR^0<2r - 凸面-凸面 X ([^i;mr - 曲率半径:5毫米 TH4f"h+B3" - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) q:up8-LAr - 5×5个微透镜 8Ie0L3d- 探测器 Y]R=z*i% - 输入场的波前 LL:N/1ysG - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 nS$4[!0 CNuE9|W(vI 系统构件 - 组件 xz@*V>QT )`k+Oyvi< T:Q+ Z }v+ 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 q:vN3#=^qf 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 fc:87ZR{K B7A.~'= 系统构件 – 探测器 jY9tq[~/ i]zh8|"> ^38kxwh Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 cJT_Qfxx BB,-HhYT0 M2:3k 总结 - 组件... d?U,}tv kdA]gpdw mMZ=9 ?m S%
ptG$Z [PrJf"Z " V'.gE6we 仿真结果 t(,2x%{ "
d~M\Az 光线和场模拟的第一印象 K:4G(?w ctgH/SU |[V6R\l39 MLA前的波前 ]w)uo4<^J 8/"uS ;yP 平面波 *}r6V"pH~
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