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摘要 o6MFMA+vi :s_>y_=g KAClV%jP 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。 FE\E%_K'n7
^wolY0p 任务描述 h p|v?3( kM506U<g )k=KLQ\b a) 平面波 btuG%D{a^ - 波长640nm 'IX1WS&\" - 与原点的距离无限大 2&V>pE - 2毫米×2毫米直径(长方形) BuV71/Vb{Q b) 倾斜的平面波 $Aw@xC^! - 波长640nm <2U@O`
gC - 2.5°倾斜 7<xnE]jdq - 2毫米×2毫米直径(长方形) RRt(%Wm* c) 弱球面波 :cC$1zv@ - 波长640nm 3 09
pl - 与原点的距离为100毫米 G x[ZHpy; - 2毫米×2毫米直径(长方形) gTho:;q7a d) 强球面波 "#iJ/vy - 波长640nm '(5GRI< - 与原点的距离为40毫米 m=01V5_ - 2毫米×2毫米直径(长方形) BX?DI-o^h 微透镜阵列 8 ??-H0P - 材料:N-BK7 (zo7h - 凸面-凸面 5*$yY-A - 曲率半径:5毫米 xG/Q%A - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) p/<DR| - 5×5个微透镜 vUpAW[[ 探测器 m8fj\,X - 输入场的波前 ]W5*R07 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 2$Mnwxfk <c}@lj-j 系统构件 - 组件 ({!!b"B2 cj[b ^Wv: &zJI~R 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 6YM X7G] 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 dQj/Sr ^o3,YH 系统构件 – 探测器 Rml'{S *C*ZmC5 MLWHO$C~T 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。 |Vpp'ipr IA` voO$ wm`<+K 总结 - 组件... -%`~3*L 7S{qo&j' D^6*Cwb ~ n]5iGz i|^Q{3?o# 6iU&9Z<% 仿真结果 #%E`~&[ ~tp]a]yV 光线和场模拟的第一印象 stRM*.
~71U s eS8(HI6{^ MLA前的波前 _N`.1Dl%Q ^@^8iZ 平面波 T3{O+aRt
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