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摘要 q
`^5< oa8xuFu(n ?H(']3X5@ 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。 sn:wLc/GAd 0^zp*u 任务描述 mu&%ph= eR:!1z_h Nmu=p~f}3` a) 平面波 3^p;'7x - 波长640nm mpDQhD[n - 与原点的距离无限大 #(Ezt% ^ - 2毫米×2毫米直径(长方形) 'n4
iW b) 倾斜的平面波 f!+G1z}iA - 波长640nm OE_A$8L - 2.5°倾斜 Lsz)\yIPj - 2毫米×2毫米直径(长方形) 8/+x1, S% c) 弱球面波 qb7ur; - 波长640nm J={IGA - 与原点的距离为100毫米 ,L9ioYbp - 2毫米×2毫米直径(长方形) ~ YCZvJ d) 强球面波 >r5s>A[YC - 波长640nm s
N|7 - 与原点的距离为40毫米 " 2J2za - 2毫米×2毫米直径(长方形) \tZZn~ex 微透镜阵列 W)m\q}]FYz - 材料:N-BK7 /&g~*AL - 凸面-凸面 h(3ko
An - 曲率半径:5毫米 KeE)9e - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) g0-J8&?X - 5×5个微透镜 b;Uqyc 探测器 qr_:zXsob_ - 输入场的波前 EiWsVic[ - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 c:sk1I,d~^ ca!DZ%y 系统构件 - 组件
n>:|K0u" LKe~ =hDFpb,mr 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 k&SI-jxj 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 i4^1bd yUp"%_t0 系统构件 – 探测器 \S`|7JYW B_#U|10et Hlye:.$ 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\)%q }KCb5_MDF K"U[OZC` 总结 - 组件... BP`'1Ns 8^|lsB}x? EwH_k %$H~ B gB]M3Il 0)T`&u3! 仿真结果 leomm+f^ {m2lVzK 光线和场模拟的第一印象 F1UTj"<e +1Ua`3dWN_ ?wQaM3 |^: MLA前的波前 WyDL ah^/ XDcA&cM}p 平面波
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