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摘要 |^A ;&// F4K0);
6H'HxB4 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。 @'|)~,"bx KCWc`Oz 任务描述 /c,(8{(O p ZZc:\fJ !H ~<
a) 平面波 ]8T!qS(UJd - 波长640nm G#?Sfn O0 - 与原点的距离无限大 / 4lvP - 2毫米×2毫米直径(长方形) s&NX@ b) 倾斜的平面波 9-rNw?7 - 波长640nm xKFn.qFr - 2.5°倾斜 &9Xhl'' - 2毫米×2毫米直径(长方形) 0@EwM c) 弱球面波 Z.M,NR - 波长640nm #y%!\1M/:A - 与原点的距离为100毫米 n(el]_d - 2毫米×2毫米直径(长方形) 5sb\r,kW d) 强球面波 IV)<5'v - 波长640nm v;0|U:`] - 与原点的距离为40毫米 e/^=U7:io - 2毫米×2毫米直径(长方形) kS!viJwtT 微透镜阵列 VH[hsj - 材料:N-BK7 v.]Q$q^ - 凸面-凸面 mVR P~:+ - 曲率半径:5毫米 El@(mOu| - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) u{*SX k - 5×5个微透镜 YJo["Q 探测器 phgm0D7 - 输入场的波前 VP6ZiQ| - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 ,%)6jYHR w f{FDuIln 系统构件 - 组件 ObiT-D?)g ~t~-A,1 rf$X>M=G 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。 9[^gAR 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 [3!~PR] 7R\oj8[ 系统构件 – 探测器 .<Zy|1
4 -*XCxU' Cm\6tD 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。 beu\cV3 qu-/"w<3$ QPfc(Z 总结 - 组件... >2Kh0rIH PoT`}-9 QV&D l_ smry2*g o5Q{/ xa
pq*oj 仿真结果 G;~V YxP@!U9dE, 光线和场模拟的第一印象 jb^N|zb -]t,E,(! GPGm]G t MLA前的波前 FG)$y[* {1b Zg 平面波 6#Q K%[1!>
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