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摘要 9X$#x90 B+e_Y\Bu aMvK8C%7 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 QYTTP6 Gz+ b;J0'o^G| 任务描述 U 'CfP9= 2WPF{y%/ .eabtGO, a) 平面波 ('**nP
- 波长640nm ;*-@OLT_K - 与原点的距离无限大 t&9as} - 2毫米×2毫米直径(长方形) V4eng " b) 倾斜的平面波 Wz-3?EQ - 波长640nm @nx}6?p\, - 2.5°倾斜 8PoHBOxpc - 2毫米×2毫米直径(长方形) hX8gV~E=y c) 弱球面波 ;o)=XEh8P - 波长640nm U +*oI * - 与原点的距离为100毫米 H ZDaV&)@ - 2毫米×2毫米直径(长方形) }(+=/$C"# d) 强球面波 6L8tz8 - 波长640nm K=c=/`E - 与原点的距离为40毫米 d{2y/ - 2毫米×2毫米直径(长方形) xxoHH#a 微透镜阵列 DrCWvpudd - 材料:N-BK7 3|K=%jr[ - 凸面-凸面 b=K6IX; - 曲率半径:5毫米 MvZ+n - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) 4+5OR&kxZ - 5×5个微透镜 /lr1hW~Dbk 探测器 jSie&V@ px - 输入场的波前 sb}K%- - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 ]g>m? \'n M<A;IOpR+ 系统构件 - 组件 <V$Y6(uMs cuQ7kECV :F^$"~(, 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。 <78$]Z2we 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 g[EM]q, abROFI5.L 系统构件 – 探测器 !F+|Y"c K0O-WJ YY#s= Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 smfG,TI ka5#<J7<p |
V.S.'
总结 - 组件... #Mj$o;SX R`@8.]cpPy xvwD3.1 L_THU4^j
<XQN;{xSa SON^CvMs{ 仿真结果 $ \Q<K@{ Vs_\ykO 光线和场模拟的第一印象 Sf
024 aBXYri _M8G3QOx MLA前的波前 bz,Da IL~]m?'V( 平面波 M82.khm~jM
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