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摘要 >r:X~XnRUj =L16hDk o nhT;b,G.Z 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。 rys<-i( ruHrv"29 任务描述 iwkJ~(5z GXEcpc08 f#mx:Q.7I a) 平面波 V(I7*_ZFl - 波长640nm @{bb'q['@ - 与原点的距离无限大 {|p"; uJ - 2毫米×2毫米直径(长方形) d"!yD/RD b) 倾斜的平面波 \CtQ*[FmN - 波长640nm o#dcD?^ - 2.5°倾斜 7%tR&F -u - 2毫米×2毫米直径(长方形) 0&B:\ c) 弱球面波 {0fz9"|U - 波长640nm #ZF>WoC@e? - 与原点的距离为100毫米 -=>U
=| - 2毫米×2毫米直径(长方形) Lv3XYZgW~ d) 强球面波 w#<^RKk - 波长640nm kyK' - 与原点的距离为40毫米 OT%V{hD - 2毫米×2毫米直径(长方形) ,$PFI(Whk 微透镜阵列 'oCm.~;_ - 材料:N-BK7 |I/,F;' - 凸面-凸面 A8mlw#`E8b - 曲率半径:5毫米 RCCv>o - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) c G*(C - 5×5个微透镜 tU(y~)] 探测器 Vbo5`+NAis - 输入场的波前 kLq(!Gs - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 Y}K!`~n1S KZW'O
b>[ 系统构件 - 组件 H)`@2~Y
PM8Ks?P#u htV#5SUx& 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 W?=$V>) 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 6SV7\,2M ">4PePt.n 系统构件 – 探测器 \a?K?v|8 ,zD_% ox 76$*1jB Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 <_>.!9q RrKfTiK H 8,_ -0_^$ 总结 - 组件... hR!}u}ECd T0YDfo UKOFT6| K]ca4Z ,TEuM| _Q)d+Fl 仿真结果 B~WK)UR r?>V x- 光线和场模拟的第一印象 FOc|*>aKP is9}ePC7Xu =l_rAj~I| MLA前的波前 wL Y#dm "Wo.8 平面波 Y~:}l9Qs
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