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摘要 [+2[`K
c] {Z(h.de n\Z!ff/ 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。 !Q2d(H>
\=VtHu92= 任务描述 '\l" hgYZOwQ dyz2.ZY~2 a) 平面波 W#9BNKL - 波长640nm PCHu#5j_a - 与原点的距离无限大 l+xX/A) - 2毫米×2毫米直径(长方形) o |{5M|nD b) 倾斜的平面波 kj#?whK6~ - 波长640nm (5$!MUS~9 - 2.5°倾斜 [%"|G9 - 2毫米×2毫米直径(长方形) }NHaCG[, c) 弱球面波 p|X"@kuseO - 波长640nm Qf~vZtJ+J - 与原点的距离为100毫米 <GS^ - 2毫米×2毫米直径(长方形) %P;lv*v. d) 强球面波 :KQ~Cb - 波长640nm Q3kdlxXR - 与原点的距离为40毫米 yZ0-wI - 2毫米×2毫米直径(长方形) w$3,A$8 微透镜阵列 ~8'sBT - 材料:N-BK7 ?&8^&brwG - 凸面-凸面 7Od
-I*bt - 曲率半径:5毫米 vv72x] - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) NW~N}5T - 5×5个微透镜 7-bd9uVK 探测器 |kyX3~ - 输入场的波前 {{$Nqn,pH - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 >8~.wXyoC dPW#C5dm 系统构件 - 组件 h{)kQLuzT
R5N%e%[ ]~Rho_mq# 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。 pR*VdC _mY 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 nD_GL }~YA5^VQ$ 系统构件 – 探测器 qk%;on&` L O}@dL )X1{ 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。 }s7$7 AHD=<7Rs A=$04<nP8! 总结 - 组件... %6|nb:Oa 52@C9Q, &C`Gg< I,E?h?6Y QE^$=\l0 9&$y}Y 仿真结果 R[zpD%CI GSoX<*i 光线和场模拟的第一印象 z 9vInf@M ..IfP@ bBiE MLA前的波前 !8TlD-ZT/ GB23\Yv 平面波
M92dZ1+6
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