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摘要 :l iDoGDi uq54+zC qTMY]=( 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。 t&EY$'c wg\p&avvb 任务描述 fd>&RbUp +#< Z/ p7r/`_'| a) 平面波 '4Qsl~[Eh - 波长640nm o?a3hD - 与原点的距离无限大 m_`%#$s} - 2毫米×2毫米直径(长方形) b&LAk-}[ b) 倾斜的平面波 L2~'Z'q - 波长640nm Un
T\6u - 2.5°倾斜 u3tT=5.D - 2毫米×2毫米直径(长方形) \ a(ce?C c) 弱球面波 ?k;htJcGv - 波长640nm ~gNFcJuy - 与原点的距离为100毫米 hv\Dz*XTs0 - 2毫米×2毫米直径(长方形) fz2}M:u d) 强球面波 #5'&
|< - 波长640nm Z;RUxe|<k - 与原点的距离为40毫米 1v,R<1)& - 2毫米×2毫米直径(长方形) 6f
?,v5 微透镜阵列 |')PQ - 材料:N-BK7 M:iH7K - 凸面-凸面 X:g#&e_ - 曲率半径:5毫米 G|8>Q3D - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) y=EVpd - 5×5个微透镜 F*>#Xr~/ 探测器 v7`{6Pf_$ - 输入场的波前
j|!t3}(( - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 kOq8zYU| #Q*V9kvU/H 系统构件 - 组件 BfVh\lkH Qh-:P`CN BHZhdm@), 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。 A=p'`]Yld 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 =oI6yf&8 Z ylQj2B,CB 系统构件 – 探测器 `<M>"~W
uKvdL
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P +OS 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。 :Q@/F;Z? ;DR5?N/a Pt/]Z<VL 总结 - 组件... 0(:SEiz6s m]8*k=v Q>rr?L` jvL!pEC! ~a&VsC# /@\R 仿真结果 $gD8[NAIx= ~dp f1fP 光线和场模拟的第一印象 ^m&P0 xSSEDfq 7C,giCYU MLA前的波前 _*Z3,*~"X hwJ>IQ1 平面波 C])s'XTs
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