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摘要 S,|ZCl>+ ZJFF4($qN ^v5]Aq~X 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 fGH)Fgo` <tO@dI$~> 任务描述 37IHn6r\ r.u\qPT& j,%i.[8S a) 平面波 x~m$(LT - 波长640nm u46Z}~xf b - 与原点的距离无限大 lpB:lRM - 2毫米×2毫米直径(长方形) A#Ga!a b) 倾斜的平面波 ~kpa J'm - 波长640nm `CL\- - 2.5°倾斜 E@Ewx;P5 - 2毫米×2毫米直径(长方形) 0.PG]K6 c) 弱球面波 ,\\=f#c= - 波长640nm 4y4r;[@U - 与原点的距离为100毫米 W7.RA> - 2毫米×2毫米直径(长方形) dB&<P[$+8 d) 强球面波 TZn5s~t - 波长640nm Zy)iNNtn - 与原点的距离为40毫米 "9X(.v0ze - 2毫米×2毫米直径(长方形) DP *$@5 微透镜阵列 .;U?%t_7 - 材料:N-BK7 S,,Wb&A$ - 凸面-凸面 'F*OlZ!BWy - 曲率半径:5毫米 bF;|0X$
x - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) sVnq|[ / - 5×5个微透镜 Hit)mwfYE 探测器 9)[)07 - 输入场的波前
t"~X6o|R - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 %k"hzjXAw KB~`3Wj|Z 系统构件 - 组件 ZOppec1D :YLYCVi| 1j}e2H 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。 YOfYa 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 E+ XR[p !6#.%"{- 系统构件 – 探测器 9Ns%<FRO@ zT!.5qd ?}uvpB1} 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。 ,Cy&tRjR B PVN`k, 4 P= E10 总结 - 组件... 5YUe>P D xvWP^Qkb W=#jtU`:5 6aAN8wO;b u2':~h?l C(KV5c 仿真结果 !QqVJ a{j a_D K"8I 光线和场模拟的第一印象 Xz/aytp~A D-m%eP. 4VA]S MLA前的波前 "HJQAy?W
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\EPKZD 平面波 ^Y8G}Z|
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