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摘要 Y) Z>Bi sy~mcH:%+ SRMy#j- 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。 ),86Y:^4 -7CkOZT 任务描述 &A>J>b HRk+2'wjAz XS>4efCJ a) 平面波 w] VvH"?
- 波长640nm lw7wvZD - 与原点的距离无限大 j&F&wRD%r - 2毫米×2毫米直径(长方形) nG2RBeJV b) 倾斜的平面波 |m ~| - 波长640nm R]dc(D - 2.5°倾斜 GerZA# - 2毫米×2毫米直径(长方形) k5^'b#v c) 弱球面波 xZ .:H&0G - 波长640nm P;h/)-q8 - 与原点的距离为100毫米 ZC05^ - 2毫米×2毫米直径(长方形) b8O:@j2 d) 强球面波 Upf1*$p - 波长640nm ~{xY{qL - 与原点的距离为40毫米 w\a\I - 2毫米×2毫米直径(长方形) I;=}@]9 微透镜阵列 {aU~[5L3( - 材料:N-BK7 :iq1-Pw - 凸面-凸面 >LLFe~9`g - 曲率半径:5毫米 FJ/kumq - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) OA[w|Tt - 5×5个微透镜 *<J**FhcMu 探测器 nfd^'}$] - 输入场的波前 o +&/ N-t - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 o|*,<5t GZ9XG"> 系统构件 - 组件 o)w'w34FCT =*t)@bn g=b'T- 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。 VF;%Z 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 8I
JFQDGA9 5<9}{X+@o 系统构件 – 探测器 th !Gc By%aTuV$ S);bcowf_ 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。 5'6Oan7dL: gmt`_Dpm$ Nq-qks.& 总结 - 组件... /1Ndir^c k: D<Q NU81 V0:jG tMC<\e }{HlY?S ZfoI7<?33 仿真结果 zK?[6n89f MK,#"Ty}zK 光线和场模拟的第一印象 zoA]7pG- iWO16= !M\8k$#"n MLA前的波前 ZxY%x/K E<Efxb'p 平面波 (zte 'F4
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