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摘要 x<@i3Y{[ 2=%]Ax"R c?aOX/C' 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。 Vup|*d2r0E t2|0no 任务描述 JSaF7(a = ~:|V,1 $iA:3DM07 a) 平面波 U-U(_W5& - 波长640nm VuN#j<H - 与原点的距离无限大 hzpl;Mj - 2毫米×2毫米直径(长方形) NLUO{'uUW b) 倾斜的平面波 =WEDQ\ c - 波长640nm |`fuu2W! - 2.5°倾斜 {Z
Ld_VGW - 2毫米×2毫米直径(长方形) yS3or(K c) 弱球面波 "9N;&^I - 波长640nm MmFtG- - 与原点的距离为100毫米 =}Q|#C - 2毫米×2毫米直径(长方形) jM-5aj[K d) 强球面波 jE8}Ho_#) - 波长640nm qv|}>wU - 与原点的距离为40毫米 77wod}h!: - 2毫米×2毫米直径(长方形) +At0V( 微透镜阵列 n-,mC/4 - 材料:N-BK7 QjYw^[o - 凸面-凸面 |$+/IxDP - 曲率半径:5毫米 YkFERIa076 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) !DHfw-1K - 5×5个微透镜 h`( VMf'# 探测器 mHJGpJ=a- - 输入场的波前 /;!I.|j - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 )h{+pK 8@RJ> 系统构件 - 组件 73SH[f[g )5y"T0] :h!'\9 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。 %|>D{q6C 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 m'k>U4 /s+S\
djk 系统构件 – 探测器 #B#xSmak sD&V_
&i LB9W.cA
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。 C}DIm&)) ] ;CJ6gM~ zJ:%iL@ 总结 - 组件... ~k}O"{
y <Of-,PcCV rp2g./2 \~t!M~H hTcU
%Nc Kb1@ + 仿真结果 ]KG.-o30 8U4In[4 光线和场模拟的第一印象 2iO{*cB :VLYF$| _+~&t9A! MLA前的波前 Gvvw:]WgF [F(iV[n% 平面波 0"ooHP$1
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