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摘要 R1&(VK{ b U-Cd Tm.(gK 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。 <&t^&6k 600-e;p 任务描述 4u"V52 c03A_2% k8GcHqNHx a) 平面波 V`l.F"<L - 波长640nm p*-o33Ve - 与原点的距离无限大 '<^%>R2 - 2毫米×2毫米直径(长方形) qCc'w8A b) 倾斜的平面波 N|h`}*:x= - 波长640nm >(<OhS( - 2.5°倾斜 )67Kd] - 2毫米×2毫米直径(长方形) p6A"_b^ c) 弱球面波 z5=&qo|f9l - 波长640nm "qu%$L - 与原点的距离为100毫米 HZ>Xm6DnC5 - 2毫米×2毫米直径(长方形) K9mL1 [B d) 强球面波 I'`Q_5s5 - 波长640nm wbUpD( - 与原点的距离为40毫米 ",B92[}Ar - 2毫米×2毫米直径(长方形) BikmAa 微透镜阵列 ujXC#r& - 材料:N-BK7 sG%Q?&- - 凸面-凸面 ']Nw{}eS` - 曲率半径:5毫米 ";J1$a - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) S"!nM]2L - 5×5个微透镜 l=Jbuc 探测器 B;SYO>.W - 输入场的波前 Ja4O*C< - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 '%. lY9D zF>|
9JU 系统构件 - 组件 }mxy6m , 8*V3g_z &y;('w 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。 R Q X 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ^*C8BzcH xx)egy_ 系统构件 – 探测器 w-Y-;*S a<k x95 ssoIC 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。 W~$YKBW x\]%TTps ^cz#PNB 总结 - 组件... [>A%% WtN o@e' u.ffZ]\7l V2W)%c' @SF*Kvb& 8`EzvEm 仿真结果 \S{ise/U }oIA*:5 光线和场模拟的第一印象 ryy".'v zqh.U@ t|0Zpp; MLA前的波前 ,]gYy00w0s >V2Tr$m j 平面波 ypM0}pdvTp
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