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摘要 F6xQ`T| USrg,A ]\Tcy [5 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。 0W1=9+c|X {}TR'Y4 任务描述 jSyF]$" _Xn[G>1 {Noa4i a) 平面波 P{!r<N - 波长640nm D; 0iNcit - 与原点的距离无限大 i C
nWb - 2毫米×2毫米直径(长方形) 4LBMhLy b) 倾斜的平面波 !pNY`sw} - 波长640nm 'nFqq:2Xa - 2.5°倾斜 tE: m&
;I - 2毫米×2毫米直径(长方形) e2v[ma- c) 弱球面波 3B<$6 - 波长640nm _=.f+1W - 与原点的距离为100毫米 ^dzg'6M - 2毫米×2毫米直径(长方形) [foZO&+! d) 强球面波 `<C/-Au - 波长640nm \HzI*|*A - 与原点的距离为40毫米 uW8LG\Z>D5 - 2毫米×2毫米直径(长方形) wER>a ( 微透镜阵列 6BJPQdqSl - 材料:N-BK7 fdD?"z - 凸面-凸面 i7fQj,
q - 曲率半径:5毫米 U[a;eOLx - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) .cQ<F4)!tu - 5×5个微透镜 9W{=6D86e 探测器 )bqfj>%#c - 输入场的波前 mGXjSWsd - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 ueiXY| yB7=8 Pcx 系统构件 - 组件 WJ9= hr A(mU,^ Ew=8"V`C 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。 oXc!JZ^ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 *:q3<\y{ !`k{Ga 系统构件 – 探测器 L>Y>b4oy3 D-/K'|b XF{ g~M 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。 t]~Lo3 4dXuy>Km
`5:Wv b>| 总结 - 组件... lEBt< u6AReL'f jB*%nB*x S=>54!{`x ;[]{O5TB [<Wo7G1s 仿真结果 4+od N. coHzbD~#H 光线和场模拟的第一印象 (KDUX
t. 4|uh&4"*@W X ?/C9 MLA前的波前 dyRKmLb [a;U'v* 平面波 u=h:d+rq@
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