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摘要 _/FpmnaY #6fQ$x(F#j 54X=58Q 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。 ua!i3]18 ivgV5)". 任务描述 CcGE4BB HuVx^y`
@ $#z
` R; a) 平面波 c(@(j8@S - 波长640nm y\a@'LFL - 与原点的距离无限大 3shRrCL0mf - 2毫米×2毫米直径(长方形) ID{62>R b) 倾斜的平面波 %4bGI/\/ - 波长640nm [h5~1N - 2.5°倾斜 n(}cK@ - 2毫米×2毫米直径(长方形) yj:<3_-C* c) 弱球面波 ^bD)Tg5K - 波长640nm e8Ul^] - 与原点的距离为100毫米 cDkq@H: - 2毫米×2毫米直径(长方形) $,b1`* d) 强球面波
Rcn6puZt - 波长640nm [6ycs[{! - 与原点的距离为40毫米 1
N{unS - 2毫米×2毫米直径(长方形) Z=[qaJ{] 微透镜阵列 QL].)Vgf - 材料:N-BK7 i1c
z+} - 凸面-凸面 D+nKQ4 - 曲率半径:5毫米 4](jV}Hg - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) j3-^,r
t4 - 5×5个微透镜 #F|q->2`o 探测器 iBqxz:PHN( - 输入场的波前 bjL8Wpk - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 eNHSfq &c AFKYt 系统构件 - 组件 Th'B5:` ]QJN` ;b0 q PveG1+25 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。 KbXENz&C 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 *GZ7S
m &UFj
U%Z% 系统构件 – 探测器 'DhH:PR ,J@A5/B,AA ?hFG+`"W 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。 o8RVmOXe (kY wD ["u:_2!4P 总结 - 组件... /bSAVSKR GG=R!+p2 (drDC1\ =Hd+KvA w/oXFs&FK lZ*V.-D^] 仿真结果 2lu A F2 d71|(`& 光线和场模拟的第一印象 :Z R5<Y> XU*4MU^' v =]!Po&Q- MLA前的波前 Puq #xoFcjRE 平面波 %wQE
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