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摘要 4dd] Ju ~zcHpxO^W {cYS0%Go 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。 >=WlrmI sXpA^pT"T 任务描述 G<8d=} 5Y#W$Fx($R l1EI4Y9KG a) 平面波 {e1akg. - 波长640nm AwC"c ' - 与原点的距离无限大 {FrcpcrQa - 2毫米×2毫米直径(长方形) [ITtg?]F b) 倾斜的平面波 LRuB&4r8 - 波长640nm k4AF
.U`I - 2.5°倾斜 qkLp8/G>pO - 2毫米×2毫米直径(长方形) SGp}(j> c) 弱球面波 ;:%*h2 - 波长640nm ,f]GOH - 与原点的距离为100毫米 qrK\f - 2毫米×2毫米直径(长方形) q0>@!1Wb d) 强球面波 'H]&$AZ;@ - 波长640nm 9k`}fk\M - 与原点的距离为40毫米 cGE,3dsF[ - 2毫米×2毫米直径(长方形) Vzs_g]V 微透镜阵列 wS)2ymRg - 材料:N-BK7 >[D(<b(U& - 凸面-凸面 whoQA}X> - 曲率半径:5毫米 }%@q; "9` - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) gZ^'hW-{ - 5×5个微透镜 k'(eQ5R3L 探测器 (sfy14>\ - 输入场的波前 S]O0zv^} - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 a9"1a' !I8m(axW 系统构件 - 组件 5xs GSoa+ ==?!z<I.d KH~o0 W 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 X>$s>})Y 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 G%RL8HU }+F&=-P) 系统构件 – 探测器 /4!.G#DLQ
^tFbg+. YIc|0[ ]*| 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。 ]8c%)%Vi I_k!'zR[N sb3k? q 总结 - 组件... ,?k~>,{3 T[<deQ a#k=!
W 1e'Ez4* jmH=W) I=DvP;! 仿真结果 L6ifT`;T vRR(b!Lq 光线和场模拟的第一印象 Bc!ZHW*& ;L{#TC(]J] !go$J]T MLA前的波前 8F;f&&L"y |RA|nu
平面波 l[P VWM
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