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摘要 Q>TNzh h3Nbgxa. ~l*[=0} 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。 2nSK}q x)f<lZ^L&H 任务描述 BfQ#5 0bjZwC4J AA}+37@2I a) 平面波 Vr #o]v - 波长640nm u\)q.` - 与原点的距离无限大 3(1UIu - 2毫米×2毫米直径(长方形) \<\147&)r b) 倾斜的平面波 a)!R4 - 波长640nm jIWX6 - 2.5°倾斜 9-y<= ) - 2毫米×2毫米直径(长方形) Jjh=zxR> c) 弱球面波 J$&2GAi - 波长640nm R_#k^P^ - 与原点的距离为100毫米 }p*WH$!~ - 2毫米×2毫米直径(长方形) \mw5
~Rf; d) 强球面波 Cm-dos - 波长640nm $^W|@et{
] - 与原点的距离为40毫米 pMkM@OH
- 2毫米×2毫米直径(长方形) %
xBQX 微透镜阵列 5E2T*EXSh - 材料:N-BK7 Qi|k,1A0 - 凸面-凸面 f5'vjWJ30 - 曲率半径:5毫米 UhSaqq - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) R)%I9M, - 5×5个微透镜 `(~oZbErM 探测器 +
,rl\|J% - 输入场的波前 x'V:qv*O - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 E-#C#B m4G))||9Q 系统构件 - 组件 v5*JBW+c* svMu85z u`u{\
xN9 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。 c`7 dNx 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 nsu RG 8B6-f: 系统构件 – 探测器 1c4:'0 BKu<p< ~FnY'F<35 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。 c>wne\(5H v+'*.Iv: {Bb:\N8X 总结 - 组件... ^NO4T iO}KERfU (.kzJ\x eU\_m5xl" 4 Z&KR<2Z <BK?@Xy 仿真结果 {6>$w/+~ iXqRX';F'} 光线和场模拟的第一印象 kk}_AZ0eK Sea6xGdq 2 e&M/{ MLA前的波前 `{Fz !'> ,37() 平面波 >txeo17Ba\
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