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摘要 )%Lgo${[; 2O+fjs :}+m[g 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 ?y4vHr"c &^JYIRn1\ 任务描述 NB.&J7v 'qlWDt/ jx-8%dxtZ a) 平面波 |7:{vA5 - 波长640nm gH[lpRu|7 - 与原点的距离无限大 9
:FzSD - 2毫米×2毫米直径(长方形) F9 4Qb} b) 倾斜的平面波 c
6$n: - 波长640nm InfUH8./t - 2.5°倾斜 JNSH'9!n6 - 2毫米×2毫米直径(长方形) fS- 31<? c) 弱球面波 -^<`v{}Dn - 波长640nm w*qmC<D$A - 与原点的距离为100毫米 pNzpT!}H> - 2毫米×2毫米直径(长方形) s[tFaB 1 d) 强球面波 nyr)d%I{ - 波长640nm MnT+p[. - 与原点的距离为40毫米 qkh.?~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) K0\Wty0 微透镜阵列 VsR`y]"g - 材料:N-BK7 d){Al(/ - 凸面-凸面 }RY&f4&GV, - 曲率半径:5毫米 x|IG'R1:Y - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) ey3;rY1 - 5×5个微透镜 (??|\
&DTi 探测器 `Ef&h V - 输入场的波前 Mb[4G>-v= - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 ICI8xP}a? lITZ|u 系统构件 - 组件 MB]Y|Vee *3W e5 +6v;(] y 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 Y'S9
该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 D$[/|%3 vy+9Q5@W 系统构件 – 探测器 BlvNBB1^ dk9nhS+faJ R
WU,v{I9 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。 _ Oe|ZQ -!p-nk@9| 3kBpH7h4 总结 - 组件... rO`nS<G 7OOod1 R(sa.Q\D4 /+F|+1 |uE_aFQs f{[,!VG 仿真结果 %C8fv|@:f D3emO'`gQ 光线和场模拟的第一印象 XT5Vo 5bzYTK&- _\Cd. MLA前的波前 |fk,&5s AH(O"v` 平面波 xR,;^R|C
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