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摘要 %.<_+V#h '.(Gg%*\. ?(R3%fU 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。 q1( [mHZ cN8Fn4gq 任务描述 )J}v.8 Oo}h:3? N}K
[Q= a) 平面波 _wS=*-fT - 波长640nm "+-
'o+ - 与原点的距离无限大 DylO;+ - 2毫米×2毫米直径(长方形) 2 HEU b) 倾斜的平面波
p;w&}l{{ - 波长640nm bj`\;_oo - 2.5°倾斜 7upko9d/ - 2毫米×2毫米直径(长方形) 8b)WOr6n c) 弱球面波 v{VF>qEP - 波长640nm %
D - 与原点的距离为100毫米 *;Mi/^pzK - 2毫米×2毫米直径(长方形) Qs6Vu)U= d) 强球面波 3I_^F&T - 波长640nm b-sN#'TDg - 与原点的距离为40毫米 7v ZD - 2毫米×2毫米直径(长方形) 6*q1%rs:w 微透镜阵列 d-D,Gx]>$ - 材料:N-BK7 $Es\ld - 凸面-凸面 10Ik_L=' - 曲率半径:5毫米 ^w60AqR8 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) b0{i +R - 5×5个微透镜 &*=!B9OBI 探测器 6]?mjG6 - 输入场的波前 ]?tRO - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 i[!|0U`p sFTAE1| 系统构件 - 组件 Z8#nu d Fy$ w= Q[biy{(b8 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。 N}?|ik 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 kGYpJg9= -e/}DGL 系统构件 – 探测器 ny5P*yWEh q!y. cyL t0m;tb bg 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。 }qn>#ETi ,t9EL 21 mqZH<.mn 总结 - 组件... &<VU}c^! n1."Qix0 ]y_:+SHc .~f )4'T 9 'x*C#mt %Jt35j@Ee 仿真结果 3^7+fxYWo &B{zS K$N 光线和场模拟的第一印象 lYG`)#T 4X+xh|R:U v -}f
P MLA前的波前 8;@y\0 "cKD# 平面波 JbPkC*.
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