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摘要 jF(R;?, : H]MMe 7f*b5$+r 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。 z~i>GN_ cV7a, * 任务描述 \Hq=_}]F "|N0oEG& M+)ENve a) 平面波 .3SP#mI - 波长640nm bU}l*" - 与原点的距离无限大 +x?8\
- 2毫米×2毫米直径(长方形) dsK*YY jH b) 倾斜的平面波 rKTc6h:) - 波长640nm 2+K-I - 2.5°倾斜 dIA1\;@ - 2毫米×2毫米直径(长方形) J/rF4=j%xy c) 弱球面波 R <&U]%FD - 波长640nm 67||wh.BU - 与原点的距离为100毫米 H2+V1J= - 2毫米×2毫米直径(长方形) =(bTS n d) 强球面波 !G<gp4Js+N - 波长640nm zs'Jgm.v - 与原点的距离为40毫米 Z4{N|h? - 2毫米×2毫米直径(长方形) n:}'f-
:T 微透镜阵列 +O8}twt@ - 材料:N-BK7 "y ;0}9]n1 - 凸面-凸面 YWDd[\4 - 曲率半径:5毫米 l{\k\Q !4 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) 821
6_Qm - 5×5个微透镜 M?DXCsZ,)s 探测器 ?}S~cgL - - 输入场的波前 a,:Nlr3 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 /<J5?H Smd83W& 系统构件 - 组件 Bi0&F1ZC! qy-Hv6oof Q.V+s 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。 q 1A0-W#4 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 kZc Ge* ^~3{n 系统构件 – 探测器 \Awqr:A& u~Y+YzCxV }To-c' 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。 !OOOc K~qKr<) JP]-a!5Ru 总结 - 组件... #-PUm0| -(E-yCu FX~pjM {!pYQ|# WaiM\h?=# =[)2DJC 仿真结果 SPINV. xfqU
atC 光线和场模拟的第一印象 )<T2J0* Qqp= OV-#8RXJ MLA前的波前 |e2s{J2 3\|PwA9fN8 平面波 W)`H(J
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