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摘要 9x0Ao*D<t +r
2\v fooQqWC) 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。 1Ev#[FOc T2V#
fYCc 任务描述 09>lx$ -8r9DS-/W q[w.[] a) 平面波 Q~p[jQ,4wZ - 波长640nm |p7k2wzN - 与原点的距离无限大 7JI&tlR4\c - 2毫米×2毫米直径(长方形) E6NrBPm b) 倾斜的平面波 R^=)Ucj - 波长640nm ,wvzY7% - 2.5°倾斜 LVj62&,- - 2毫米×2毫米直径(长方形) jS,zdJs= c) 弱球面波 .g6DKjy> - 波长640nm k TLA["<m - 与原点的距离为100毫米 6s"Erq5q - 2毫米×2毫米直径(长方形) 'F665 d) 强球面波 ADa'(#+6 - 波长640nm O]Mz1 ev| - 与原点的距离为40毫米 5c~OG6COx - 2毫米×2毫米直径(长方形) v9[[T6t/' 微透镜阵列 cNd2XQB9= - 材料:N-BK7 &sRjs - 凸面-凸面 r ]cC4%in - 曲率半径:5毫米 q3s
+?& - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) m8|&z{ - 5×5个微透镜 #iot.alNA 探测器 A%G
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AT - 输入场的波前 *\i<+~I@l - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 #!%\97ZR /{~cUB,Um 系统构件 - 组件 \5wC&|WEB ;-koMD!2F !%x=o& 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。 cO#e
AQf7 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ]eJjffx J6H3X;vxQw 系统构件 – 探测器 UJ'}p&E `euk&]/^.) $^2 j#]uX 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。 VvO/
T F !Lp: ;rj=hc 总结 - 组件... N2"4dVV; @42!\1YT QcQ:hHF 7b2N'^z} J@{yWgLg q1nGj 仿真结果 ,'CDKzY bm{L6D E 光线和场模拟的第一印象 .g7ebh6D uxq!kF'Ls =%:mZ@x' MLA前的波前 .>-`2B*/ a/.O,&3
平面波 ms8PFu(f
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