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摘要 aR)?a;}H JXm?2/ 1JeJxzv>C 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。 tlGWl0V?7Q KY+]RxX 任务描述 j)L1H*
S% &yLc1#H aU(tu2 a) 平面波 VGZ6 - 波长640nm n(R_#,Hs - 与原点的距离无限大 ;rHz;]si - 2毫米×2毫米直径(长方形) 4bI*jEc\[ b) 倾斜的平面波 SRf5W'4y - 波长640nm * nCx[ - 2.5°倾斜 J"&y|;G - 2毫米×2毫米直径(长方形) d?7BxYaa c) 弱球面波 5;Ia$lm=y - 波长640nm sykFSPy`' - 与原点的距离为100毫米 {^m5#f 0" - 2毫米×2毫米直径(长方形) 61:9(*4~!F d) 强球面波 x'i0KF - 波长640nm MaErx\ - 与原点的距离为40毫米 P)1EA; - 2毫米×2毫米直径(长方形) kl<g;3 微透镜阵列 2AK}D%jfc - 材料:N-BK7 sHs g_6~ - 凸面-凸面 $G3@< BIN - 曲率半径:5毫米 S@A<6 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) Z4@y?fv7s - 5×5个微透镜 f_'"KF[% 探测器 all*P #[X - 输入场的波前 %?dE{ir - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 <Uwwux<v c F=P!2@ 系统构件 - 组件 !*bdG(pK a8QfkOe bA*"ei+!
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。 UABbcNW 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 4 Py3I9 sam[s4@eQ 系统构件 – 探测器 }`]]b+_b>@ f4
O]`U kfK[u/<i 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。 E9R]sXf8 ^A#x<J+ w4A#>;Qu* 总结 - 组件... BS.= \(bj(any yHOqzq56 dEET}s\ 4if\5 P:j UR,?! rJ^B 仿真结果 `oXg<tivU ^O \q3HA_4 光线和场模拟的第一印象 A^L?_\e6 %rXexy!V O!
(85rp/ MLA前的波前 qK-qcPLsl vv*
|F 平面波 :`5;nl63
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