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摘要 cXJtNW@ :q2tda \sIRV}Tk}N 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。 oJk$ +v6 =9
TAs? = 任务描述 "}bk
*2 C_[V[k0( I
[J0r a) 平面波 pPm9v_G - 波长640nm R0y@#}JH - 与原点的距离无限大 "mAVkq~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) sg(L`P b) 倾斜的平面波 Qhnz7/a9 - 波长640nm c?0uv2*Yh - 2.5°倾斜 #=f ]"uM< - 2毫米×2毫米直径(长方形) "Yn<]Pa_ c) 弱球面波 #4{f2s[j6 - 波长640nm bp6 La`+ - 与原点的距离为100毫米 %<e\s6|P: - 2毫米×2毫米直径(长方形) p;VqkSQ76 d) 强球面波 C.{*|#&GAt - 波长640nm Y.?|[x0Wh - 与原点的距离为40毫米 yKO84cSl - 2毫米×2毫米直径(长方形) ,>%AEN6N2 微透镜阵列 ]t|KFk!) - 材料:N-BK7 )S$!36Ni[ - 凸面-凸面 xXK7i\ny - 曲率半径:5毫米 kRgyvA,*; - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) `5`Pv'` - 5×5个微透镜 eb:mp/ 探测器 4];Qpln - 输入场的波前 $7aR f' - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 AQ-P3`bCb V|{ )P@Q 系统构件 - 组件 _Bh-*l?K> BNg\;2r xZS 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。 yov:JnWo 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 gv;=Yhw.c >ofS'mp 系统构件 – 探测器 !+ IxPn gtz!T2% Y,? 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。 pM\)f )F<<M+q= amGQ!$]
%# 总结 - 组件... 5SX0g(C `NV =2T 2s
EdN$O @l&5 |Cia h
GS";g[? \+v_6F 仿真结果 )xP]rOT &P!^k0NJR 光线和场模拟的第一印象 Bl' XFmnZpqXH <V"'j MLA前的波前 5Zn3s() wH!]B-hn 平面波 h|%d=`P,
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