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摘要 *5Aq\g,n aa10vV lMW4SRk1C 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。 %yJ
$R2%*y <&Q(I+^ 任务描述 VsTa!V^~ S-D=-{@ [7|j:! a) 平面波 }ki}J >j|f - 波长640nm qL1d-nH - 与原点的距离无限大 /'uFX, - 2毫米×2毫米直径(长方形) Qin;{8I0 b) 倾斜的平面波 :Tu%0="ye - 波长640nm d(> - 2.5°倾斜 -|\SNbPTV - 2毫米×2毫米直径(长方形) , U?W c) 弱球面波 I[$SVPe# - 波长640nm di,?` - 与原点的距离为100毫米 WymBjDos: - 2毫米×2毫米直径(长方形) SGUu\yS&s d) 强球面波 Gi*GFv%xB - 波长640nm XDM~H - 与原点的距离为40毫米 (}:n#|,{M - 2毫米×2毫米直径(长方形) `*to(
) 微透镜阵列 (bBr O74lR - 材料:N-BK7 Bx&F* a;5 - 凸面-凸面 ``j8T[g - 曲率半径:5毫米 7\e96+j|f - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) g\O&gNq<)- - 5×5个微透镜 v?S~ =$. 探测器 #{]Yw}m - 输入场的波前 w\PCBY= - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 u>U4w68 y5AJ1A6?E 系统构件 - 组件 E
02l=M ,O[Maj/ch 5[{#/!LX) 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 =O?#>3A} 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 sKLH.@ m?$peRn3{ 系统构件 – 探测器 N)rf/E0 3jG
#<4;J ^%<t^sE 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。 ygz6 ~( Gd08RW OalBr?^ 总结 - 组件... <y30t[.E6 lx vRF93a. !;1$1xWK =cN!h"C[ Es~|:$(N]| ~.,h12 仿真结果 N1Pm4joH% )f6:{ma 光线和场模拟的第一印象 BL&D|e |y*-)t xQetAYP` MLA前的波前 6uAo0+-k DIU9Le 平面波 sivd@7r\Fa
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