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摘要 ;+R&}[9,A) ,Fl)^Gl8? KfEx"94 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。 2QcOR4_V 5DU6rks% 任务描述 #P9~}JB3, 1s&zMWC n+9=1Oo" a) 平面波 NN{?z! - 波长640nm }0*@fO - 与原点的距离无限大 J1U/.`Oy - 2毫米×2毫米直径(长方形) p$c6<'UqH b) 倾斜的平面波 2RX;Ob_ - 波长640nm HyQJXw?A: - 2.5°倾斜 e2Pcm_Ahv* - 2毫米×2毫米直径(长方形) {w O|)| c) 弱球面波
Mx ?d - 波长640nm k
.;j - 与原点的距离为100毫米 %IA\pSE - 2毫米×2毫米直径(长方形) ?zMHP#i d) 强球面波 7aRi5 - 波长640nm O:R*rJ - 与原点的距离为40毫米 Et_bH%0 - 2毫米×2毫米直径(长方形) Y] _ruDIW 微透镜阵列
_"yh.N& - 材料:N-BK7 -7[@R;FS - 凸面-凸面 2zA4vZkbcw - 曲率半径:5毫米 p4rL}Jm& - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) \:'/'^=#| - 5×5个微透镜 M/'sl; 探测器 r,3DTBe - 输入场的波前 {<p?2E - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 )EuvRLo{S7 1=c\Rr9] 系统构件 - 组件 eK=xrk mDABH@R M)+H{5bt 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 `AtBtjs RV 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 wssRA?9< {6|G@""O 系统构件 – 探测器 rU:`*b< myQagqRx aiUY>M#| Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 #Y`~(K47 _/$Bpr{R (`>+zT5aH 总结 - 组件... ^7cGq+t \ a<h/4#| }OR@~V{Gj @V sG' .V/Rfq A RuA<vQ 仿真结果 286;=rN]* bHYy }weZ 光线和场模拟的第一印象 Yui3+}Ms 85$m[+md `pa!~|p MLA前的波前 O,
wJR .t-4o<7 3 平面波 )p0^zv{
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