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摘要 J%jB?2
1:o V %_4% jC3Vbm&ZZ 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。 BA:yQ !j\" w p 任务描述 4WN3=B E!Zx#XP1
0V{(Ru.O a) 平面波 d~?X/sJ t - 波长640nm vNeCpf - 与原点的距离无限大 W?We6.%
- 2毫米×2毫米直径(长方形) cwuO[^S} b) 倾斜的平面波 5hbJOo0BZ - 波长640nm "
beQZG - 2.5°倾斜 je6CDF qw - 2毫米×2毫米直径(长方形) +MB!B9M@ c) 弱球面波 5|I[>Su - 波长640nm v|ck>_"
. - 与原点的距离为100毫米 Wfz\`y - 2毫米×2毫米直径(长方形) .iQT5c d) 强球面波 >^OC{~Az - 波长640nm LT~YFS - 与原点的距离为40毫米 e.*%K!( - 2毫米×2毫米直径(长方形) nZ_v/?O 微透镜阵列 #k$)i[aI-
- 材料:N-BK7 &I({T`= - 凸面-凸面 $XU5??8 - 曲率半径:5毫米 2iU7 0(H - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) e }*0ghKI - 5×5个微透镜 Lqp8yVO 探测器 4_D@ST% - 输入场的波前 y')RT R{>M - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 y?)}8T^ $v`afd y 系统构件 - 组件 teW6;O_ z**hD2R! `' 153M] 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。 W{5:'9, 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 bpkwn<7- MzYavg` 系统构件 – 探测器 7JDN{!jT Dl&GJ`&:p tURc bwV 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。 BT_tOEL# axk"^gps E"|4Y(G 总结 - 组件... &5%dhc4&!& &6j<c a fRvAKz|rL *<'M!iRC ZCVl5R(mZ SMf+qiM-E 仿真结果 O3N_\B: ,SScf98,j 光线和场模拟的第一印象 >az;!7~cD =pIy }4>JO"" MLA前的波前 e.o;eD}" aVe/
gE 平面波 kJ(A,s|
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