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摘要 =DxJt7J1 BHmA*3? LbR/it'} 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。 pOI+ oQ;f`JC^ 任务描述 oz5o=gt7 F.8{
H9` gSj-~kP a) 平面波 i`]M2Q - 波长640nm ,.FTw,< - 与原点的距离无限大 wHZ!t,g - 2毫米×2毫米直径(长方形) `A
<yDy b) 倾斜的平面波 lO $M6l - 波长640nm GP1>h.J - 2.5°倾斜 H[N&Wiq/| - 2毫米×2毫米直径(长方形) )Qxv9:X c) 弱球面波 Y)u}+Yg - 波长640nm ^RWt - 与原点的距离为100毫米 \>=YxB q - 2毫米×2毫米直径(长方形) 3/rvSR! d) 强球面波 K[sM)_I - 波长640nm x}x@_w - 与原点的距离为40毫米 A}y1v;FB - 2毫米×2毫米直径(长方形) {t/!a0\HS 微透镜阵列 u
F*cS&'Z - 材料:N-BK7 ^YIOS]d>8# - 凸面-凸面 $PS5xD~@ - 曲率半径:5毫米 @I"Aet'XV - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) ,Vs:Lle - 5×5个微透镜 Zc4hjg 探测器 8]?1gDS|9O - 输入场的波前 Xi{(1o4% - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 k13/yiv <Ab:yD`K! 系统构件 - 组件 6$6NVq :s'%IGy>: #8z\i2I 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。 wO!hVm,Ta 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 FY|x<-f oM7^h3R 系统构件 – 探测器 }"&(sYQ*` }\0"gM 5nj~RUK 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。 GC\/B0! %|,<\~P CXQ?P 总结 - 组件... t!u*6W|@ .FXQ,7mZ- sMS`-,37u -mkync3 H);'\]_'x ^r& {V"l] 仿真结果 $Tur"_`I; B7 PmG
f)b 光线和场模拟的第一印象 B)Q'a3d# XP` kf]9 PjP%,-@1 MLA前的波前 _N:h&uw >ATW/9r 平面波 " /'=gE
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