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摘要 tdTD!' N`tBDl"ld fX,L;Se" 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。 x(/KHpSWK %ec9`0^4S 任务描述 |fMjg'%{} ~RV>V*l
=v4;t'_^ a) 平面波 EK^B=)q6:W - 波长640nm o0Z(BTO - 与原点的距离无限大 y9?~^pTx - 2毫米×2毫米直径(长方形) 3Zm'09A-. b) 倾斜的平面波 x&6SjlDb$K - 波长640nm lMu}|d - 2.5°倾斜 gO*:<B g - 2毫米×2毫米直径(长方形) r7z8ICX'q c) 弱球面波 |sN>/89=/ - 波长640nm (nk)'ur. - 与原点的距离为100毫米 |kwBb>V - 2毫米×2毫米直径(长方形) (3YI> /# d) 强球面波 @J~n$^ke - 波长640nm ""[(e0oA - 与原点的距离为40毫米 Ih*}1D)7 - 2毫米×2毫米直径(长方形) gU7@}P 微透镜阵列 `C~RA,M - 材料:N-BK7 -c-#1_X5 - 凸面-凸面 EG<YxNX, - 曲率半径:5毫米 \atztC{-L> - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) Vy;f 4;I{ - 5×5个微透镜 &uwj&-u? 探测器 Ys@M1o - 输入场的波前 P"dWh;I_ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 \{F{yq( *u$MqN 系统构件 - 组件 jtdhdA cPh
U qET U$[C>~ r 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。 $vNz^!zgV 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 jseyT#2 +u1meh3u 系统构件 – 探测器 >#}MDwKZD <qD/ #$ P q\m8iS,w 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[:OK9TH z4f\0uQ rixP[`!]x 总结 - 组件... aa8xo5tIp v\Zni4 4q"x|}a ]:CU.M1 {@1C,8n; 7 jq?zS| 仿真结果 7Y$#*
7 uT8@p8 光线和场模拟的第一印象 G%
wVQ|1 j4wcxZYY~ )i&z!|/2 MLA前的波前 %T]NM3|U M_tY: v 平面波 o]0v#2l'
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