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摘要 h*S"]ye5 .vu7$~7 +A3/^C0 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 l~r;Grd/5 r[L.TX3Ah= 任务描述 Qte5E}V` Af|h*V4Xu CD`a-]6qA a) 平面波 T)! }Wvv - 波长640nm gT)(RS`_) - 与原点的距离无限大 4$Ai!a - 2毫米×2毫米直径(长方形) I-#!mFl b) 倾斜的平面波 c9|4[_&B~ - 波长640nm iJTG+gx - 2.5°倾斜 u3h(EAH> - 2毫米×2毫米直径(长方形) %xgP*%Sv2 c) 弱球面波 c~T{; - 波长640nm g#I`P& - 与原点的距离为100毫米 0F$|`v"0 - 2毫米×2毫米直径(长方形) MfQ0O?oBp d) 强球面波 Y9abRrK - 波长640nm r]e{~v/ - 与原点的距离为40毫米 Hca(2 ]T- - 2毫米×2毫米直径(长方形) =-dnniKW4 微透镜阵列 `q}D#0 - 材料:N-BK7 S]H[&o1o - 凸面-凸面 2tz4Ag - 曲率半径:5毫米 @5Z|e - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) 7] y3<t - 5×5个微透镜 I]ej ]46K 探测器 SrA6}kS - 输入场的波前 M.g2y &8 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 (CQ! &Z8 ;8H&FsR 系统构件 - 组件 >D=X
Tgqqq {r&r^!K; Yte*$cJ= 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。 B~o3Z 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 WGV]O| nu^@}|UG 系统构件 – 探测器 ejg!1*H@n r%: :q^b3 ccv 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。 `c:r`Oi? k1[`2k:Hk #cR5k@ 总结 - 组件... qLBQ!>lR
$jk4H+H- V^(W)\ YloE4PAY7 E:}s6l i{g~u<DH)Q 仿真结果 uvDOTRf Sn97DCdk 光线和场模拟的第一印象 !rx5i h6Vd<sV\tf P EzT|uY MLA前的波前
i[/1AI MDpx@.A, 平面波 .Sm 8t$
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