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摘要 ^ &KH|qRrO w}}+8mk[ 5YZ\@<|rH 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。 WV}pE~ w;VUP@Wm 任务描述 ve#[LBOC8 *y"|/_
* D622:Y886 a) 平面波 s5 Fn("h]n - 波长640nm R U[ - 与原点的距离无限大 E3Z>R=s - 2毫米×2毫米直径(长方形) j@JY-^~K5 b) 倾斜的平面波 EI9Yv>7 d{ - 波长640nm XSZjuQ<[3 - 2.5°倾斜 uJ*|SSN~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) w*SF Q_6YE c) 弱球面波 \@2sI - 波长640nm etW-gbr - 与原点的距离为100毫米 0g#?'sD - 2毫米×2毫米直径(长方形) 4z|Yfvq d) 强球面波 $AFiPH9 - 波长640nm b=Sl`&A - 与原点的距离为40毫米 ,Ur~DXY - 2毫米×2毫米直径(长方形) gp'n'K] 微透镜阵列 s|!b: Ms` - 材料:N-BK7 uuhvd h= - 凸面-凸面 ;LT#/t)}< - 曲率半径:5毫米 a7NX~9g - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) Pb D|7IM - 5×5个微透镜 \v_t:
" 探测器 $PbN=@ - 输入场的波前 4d'tK^X - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 NOmSLIgt7 ,v1-y
?kB 系统构件 - 组件 EZiGi[t7 **YNR:#Y w1A&p 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。 ~pSD| WX 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ;v+CQx M/sqOhg 系统构件 – 探测器 G@Zi3 5 f{Y|FjPp=E skP_us~ 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。 f{z%P I[ N<Q}4%^c R}+/jh2O| 总结 - 组件... )@`w^\E_~_ s_h< U14dQ=~b/ LveqG fW}H##b d`nS0Tf' 仿真结果 M[*:=C)H a
m zw 光线和场模拟的第一印象 'Jl.fN qP<,"9!I $ .Z2Rdlv( MLA前的波前 x}>tX R+JI?/H 平面波 17Gdu[E
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