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摘要 ZYa\"zp- .#0H{mk hk_g2g 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。 /g@^H/DO 96=Z" 任务描述 yAG+] r vM(Xip7 F;P5D< a) 平面波 i6Qb[\; - 波长640nm M\9F:.t= - 与原点的距离无限大 ?ok)>P - 2毫米×2毫米直径(长方形) BqB|Fo b) 倾斜的平面波 &tj0M.- - 波长640nm &RW`W)0; - 2.5°倾斜 ZVL
gK}s - 2毫米×2毫米直径(长方形) qfYG.~`5 c) 弱球面波 3+>OGwfQ - 波长640nm g*y/j] - 与原点的距离为100毫米 Uyk,.*8" - 2毫米×2毫米直径(长方形) b9 uBdo@o d) 强球面波 u1^\MVO8 - 波长640nm OxQYNi2 - 与原点的距离为40毫米 N*_"8LIfi_ - 2毫米×2毫米直径(长方形) Xwq]f:@V 微透镜阵列 .'j29 6[u - 材料:N-BK7 #!})3_Qc(y - 凸面-凸面 JoJukoy}F - 曲率半径:5毫米 b7Oj<!Wo` - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) ubbnFE&PD - 5×5个微透镜 :Fe_,[FR 探测器 {x{H$ f - 输入场的波前 &94W-zh - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 &RO7{,`
V_"f|[1 系统构件 - 组件 {DwIjy31T ".P){Dep$4 |4mVT&63( 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 q]FBl}nwl% 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 / t5p- UpfZi9v?W 系统构件 – 探测器 ('hT z%sy$^v@vD ^DB{qU 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。 }mk>!B}= z9DcnAs |cd-!iJX- 总结 - 组件... XAuI7e 9v?l #xT!E:W' u =J&~ u9Y3?j,oC q
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Ou 仿真结果 7\Fs=\2l+' I ~$1Lu`~ 光线和场模拟的第一印象 ;ME)Og <f>akT,W tR)H~l7q MLA前的波前 I7(?;MpI 38IMxd9v 平面波 jc:s` 4
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