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摘要 <1.A=_
M #~.w&~: zdEPDdB 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。 {nvLPUL Sf,R^9#| 任务描述 BZXUwqEh jvV9eA:zl %bD}m! a) 平面波 @bnG:np - 波长640nm ~2zMkVH - 与原点的距离无限大 ,+
#6Y_ - 2毫米×2毫米直径(长方形) DVkB$2] b) 倾斜的平面波 {M?vBgR\B - 波长640nm Iy.rqc/86 - 2.5°倾斜 aKd+CO: - 2毫米×2毫米直径(长方形) Y"6w,_'m c) 弱球面波 yH<$k^0r* - 波长640nm 3^Q]j^e4Ny - 与原点的距离为100毫米 x
$zKzfHW - 2毫米×2毫米直径(长方形) W{rt8^1 d) 强球面波 His*t1o8'O - 波长640nm ,E$@=1) - 与原点的距离为40毫米 WMBm6?54 - 2毫米×2毫米直径(长方形) @mBX~ ?=Z3 微透镜阵列 wprX!)w<i - 材料:N-BK7 (} 5S - 凸面-凸面 l?q%?v8 - 曲率半径:5毫米 2AVa( - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
q9^ - 5×5个微透镜 ?*oKX 探测器 %c1#lEC2xN - 输入场的波前 {"
4e+y - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 JMS(9>+TA "sKa`WN} 系统构件 - 组件 W},b{NT V`-vR2( @YH+cG| 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。 ZJjTzEV%^B 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 N|Sf=q?Ko "aFhkPdWn 系统构件 – 探测器 LjH*rjS4 //&j<vus +~ #U7xgq/ 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。 kGUJ9Du w?,M}=vg Ol')7d& 总结 - 组件... \bx~*FaX ~kCwJ<E ^o !O)D-q U5]pi+r m"9XT)N $) 5Bf3P0 仿真结果 zj|/ CxV fN
"tA 光线和场模拟的第一印象 cM_Fp Z.wA@ ~e &|<xqt MLA前的波前 ) ){xlFA} &VBd~4|p 平面波 TFepxF
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