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摘要 ENWB|@B <1+6O[>{ NND=Zxl 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。 7 eQoc2X2 _L'cyH.cn 任务描述 s]vJUC,s %)Uvf`Xhh4 *\:_o5o%[T a) 平面波 >^f)|0dn)E - 波长640nm F2`htM@, - 与原点的距离无限大 Ru^ ONw" - 2毫米×2毫米直径(长方形) s!/holu b) 倾斜的平面波 JX/4=.. - 波长640nm LL[#b2CKa - 2.5°倾斜 Qy^z *s - 2毫米×2毫米直径(长方形) sMS9!{A c) 弱球面波 ^GrkIh0nL - 波长640nm 3).o"AN - 与原点的距离为100毫米 W+f&%En - 2毫米×2毫米直径(长方形) +#uNQ`1v d) 强球面波 /1W7<']>xV - 波长640nm ,J(5@8(>a - 与原点的距离为40毫米 mOgOHb2 - 2毫米×2毫米直径(长方形) A]iv)C;] 微透镜阵列 y{`(|,[ - 材料:N-BK7 U 'CfP9= - 凸面-凸面 2WPF{y%/ - 曲率半径:5毫米 .p(6' TYnI - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) [Ql?Y$QB`4 - 5×5个微透镜 %- ZR~* 探测器 nK h%E-c - 输入场的波前 { 0%TMiVf - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 , |.*, mfngbFa1 系统构件 - 组件 {Bq"$M!Y RZ|HwYG wyrI8UY 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。 iRUR4Zs 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 &V#z kW }(+=/$C"# 系统构件 – 探测器 =(.mf K=c=/`E d{2y/ Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 xxoHH#a DrCWvpudd 3|K=%jr[ 总结 - 组件... O2q=gYX>\ MvZ+n fVH*dX'Jz NMl ?Y uEv yE.495 bB;~,W&E1 仿真结果 N753 t +3 光线和场模拟的第一印象 T2:oWjC3$ < QDr,Hj }fJ:wku MLA前的波前 FDF3zzP0 "ep ` 平面波 abROFI5.L
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