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摘要 ?z2k74&M^ 3~%wA(|A h 'F\9t 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。 w53+k\. #CaT0#v 任务描述 > $#v\8 k7\h- yn{ u{-J?t&` a) 平面波 =[$zR>o*% - 波长640nm ?5> Ep:{+/ - 与原点的距离无限大 {'QA0K - 2毫米×2毫米直径(长方形) laQM*FLg b) 倾斜的平面波 QE.a2
} - 波长640nm abVz/R/o - 2.5°倾斜 4l6+8/Y - 2毫米×2毫米直径(长方形) D\Nhq Vw c) 弱球面波 v$H]=y - 波长640nm .-6B6IEI_" - 与原点的距离为100毫米 .\?)O+J! - 2毫米×2毫米直径(长方形) wV9[Jl\Z d) 强球面波 `oxs;;P - 波长640nm &mM[q'V - 与原点的距离为40毫米 <L72nwcK - 2毫米×2毫米直径(长方形) UqP %S$9 微透镜阵列 $
+` - 材料:N-BK7 v/4Bt2J - 凸面-凸面 zuR F6?un - 曲率半径:5毫米 5Z`9L|3d - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) P7||d@VW, - 5×5个微透镜 "2}E ARa 探测器 %Tn0r|K - 输入场的波前 ~;f,Ad`Q - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 !]W}I Ier0F7]I 系统构件 - 组件 d0`5zd@S k_2W*2'S M=57 d7 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。 J(\]3 9y 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 \eD{bD PuuO2TZ 系统构件 – 探测器 &wlSOC')j em87`Hj^lo 6<h?%j( 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。 {~"&$DY2 7yU<!p?( eQ}o;vJN 总结 - 组件... A&$oiLc f2sv$#' JVzU'd;1! {jOCz1J S
z3@h" fNVNx~E 仿真结果 >taC_f06 Ol,Tw=? 光线和场模拟的第一印象 | %Dh l3sL!D1u ^<0azza/( MLA前的波前 Z;^UY\&X K%) K$/A 平面波 p&nIUx"
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