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摘要 _:C9{aEZb n3Z5t fb8g7H| 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。 WP+oFkw> yXF?H"h( 任务描述 I@%t.%O Jp L>%o[tS 2.zsCu4lj. a) 平面波 % !>I*H - 波长640nm qI<mjB{3` - 与原点的距离无限大 tj4VWJK - 2毫米×2毫米直径(长方形) !Kj,9NX{U b) 倾斜的平面波 M&Uj^K1 - 波长640nm pxf$1 - 2.5°倾斜 V<@ o<R - 2毫米×2毫米直径(长方形) 7C ,UDp| c) 弱球面波 NchXt6$i9 - 波长640nm (+3Wgl+]/ - 与原点的距离为100毫米 A"D,Kg
S - 2毫米×2毫米直径(长方形) .!,z:l$Kh d) 强球面波 :Q_<Z@2Y{ - 波长640nm [uls8
"^/j - 与原点的距离为40毫米
Mo @C9Y0 - 2毫米×2毫米直径(长方形) kO{s^_qR^c 微透镜阵列 BT"42#7_ - 材料:N-BK7 fCtPu08{Z - 凸面-凸面 R Yl> - 曲率半径:5毫米 aZ'Lx:)R - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) mB9r3[ - 5×5个微透镜 EC8b=B<DE 探测器 y2vUthRwo - 输入场的波前 4NG?_D5& - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 Ii_ojQP-z fasgmi} 系统构件 - 组件 5<j%EQN|D GF%314Xu UHxE)]J 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。 Ej>g.vp8I 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 xz{IH,?IG 16i"Yg!* 系统构件 – 探测器 H;fxxu`cS ql?=(b;D pL%r,Y_^\x 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。 _({A\}Q| "=za??\K} ~\3kx]^10 总结 - 组件... (B-43!C 15o?{=b[ Ox'/`Mppw ['*8IWg 70mpSD3 Vy,^)] 仿真结果 njnDW~Snb 1=a>f"cyf 光线和场模拟的第一印象 0`A~HH} Xy &uZ
pzgSg[| MLA前的波前 $aPfGZ<i ]
0m&(9 平面波 "0k8IVwp
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