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摘要 3#LlDC_WC `'DmDg KjD/o?JUr 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。 (p" %O ROH|PKb7 任务描述 7r6.n61F
\1k79 c $o+j
El> a) 平面波 <$D`Z-6 - 波长640nm L^1NY3=$ - 与原点的距离无限大 2=*H 8'k - 2毫米×2毫米直径(长方形) {i;r b) 倾斜的平面波 XY5K%dMU - 波长640nm k
R?qb6 - 2.5°倾斜 [:7'?$ - 2毫米×2毫米直径(长方形) O%\*@4zM c) 弱球面波 NDN7[7E - 波长640nm `}p0VmD{NE - 与原点的距离为100毫米 !Jo_"#5 - 2毫米×2毫米直径(长方形) VF+KR* d) 强球面波 * `JYC - 波长640nm '+@=ILj> - 与原点的距离为40毫米 aS>u,=C - 2毫米×2毫米直径(长方形) pE`})/?\* 微透镜阵列 em y[k - 材料:N-BK7 ))qy;Q, - 凸面-凸面 P9R9(quI - 曲率半径:5毫米 0HZ{Y9] - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) })'B<vq - 5×5个微透镜 b!+hH Hv: 探测器 atj(eg - 输入场的波前 )~X2
&^orW - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 :a!^
&j;wCvE4+ 系统构件 - 组件 |NlO7aQ>2H zOJ%} Xu{1".\ 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。 &w\{TZ{ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 RTYvS5G )Om*@;r( 系统构件 – 探测器 -oGdk|Yn Zj(AJ* r _YRFet[,m 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。 ;[ZEDF5H /l3V3B7 x[p|G5 总结 - 组件... KS+'|q<?w 6bg
;q(*7 |]bsCmD Lj({[H7D! @FAA2d -OV&Md:~ 仿真结果 3l~^06D }J}-//[A 光线和场模拟的第一印象 l$KA)xbI `bq<$e z^B,:5Tt MLA前的波前 70d 1ReQ f_OQ./` 平面波 =IZT(8
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