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摘要 BC!n;IAe !
C}t)R]^ u=j|']hp#& 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。 ]LGp3)T- C\.mv |aW~ 任务描述 iMgfF_r <eWGvIEP[ 38Rod]\E a) 平面波 !r=^aa(\ - 波长640nm JtB"Dh - 与原点的距离无限大 oL?[9aww - 2毫米×2毫米直径(长方形) [h"#Gwb=; b) 倾斜的平面波 kk`BwRh)d; - 波长640nm \)?mIwo7~ - 2.5°倾斜 @3D8TPH - 2毫米×2毫米直径(长方形) 7lP3\7wD@9 c) 弱球面波 _-NS-E - 波长640nm bXN-q! - 与原点的距离为100毫米 g 4n&k - 2毫米×2毫米直径(长方形) T9
@^@l$ d) 强球面波 iz|mJUx - 波长640nm iEDZ\\, - 与原点的距离为40毫米 s3G\L<~mB - 2毫米×2毫米直径(长方形) 84PD`A 微透镜阵列 7 V/yU5 - 材料:N-BK7 kBPFk t2 - 凸面-凸面 ~cE; k@ - 曲率半径:5毫米 +n1jP<[<N - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) E\M{/.4 4 - 5×5个微透镜 rWN#QL()* 探测器 ?nm:e.S+? - 输入场的波前 id^U%4J - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 Y`FGD25` )G(6=l* 系统构件 - 组件 nMU#g])y) JOj\#!\>k0 a
S-
rng 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。 (wJtEoB9^ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 uO$ujbWZ DSwF
} 系统构件 – 探测器 //--r5Q -t9oL3J {HqwpB\@ 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。 _ Ko0 ?Y"bt^4j I3Sl>e(Z 总结 - 组件... 1B3,lYBM Rl 4r 9 ixJUq o +n(H"I7cU $XS0:C0 m RCgKW< 仿真结果 -X@;"0v ?`F")y 光线和场模拟的第一印象 (4V1%0 > qA5 K{VF_S: MLA前的波前 ;{|a~e?Y JxQwxey{ 平面波 $"{V],:T
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