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摘要 ded:yho m]ALW0 <*HsJwr)u 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。 ?;
tz ,+'VQa"] 任务描述 /}3I:aJwb cx*$GaMk o?wEX% a) 平面波 cnU()pd - 波长640nm T2ZN=)xZ1 - 与原点的距离无限大 <e$%m(] - 2毫米×2毫米直径(长方形) nm@.]
"/ b) 倾斜的平面波 -dH]_ - 波长640nm ~PedR=Y0n - 2.5°倾斜 3^Z@fC - 2毫米×2毫米直径(长方形) xHuw ?4 c) 弱球面波 nMH:7[x3 - 波长640nm m/aA
q8 - 与原点的距离为100毫米 D4U<Rn6N_5 - 2毫米×2毫米直径(长方形) E-HK=D&W/ d) 强球面波 <-=g)3_ - 波长640nm S+-V16{i - 与原点的距离为40毫米 Wf-P a9 - 2毫米×2毫米直径(长方形) V6r*fEhrT_ 微透镜阵列 O|0,=
5 - 材料:N-BK7 6G>loNM^ - 凸面-凸面 YZ/2:[b - 曲率半径:5毫米 Ihx[S!: - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) Gs(;&fw - 5×5个微透镜 Y?JB%%WWI 探测器 li%A?_/m<& - 输入场的波前 v=?/c-J* - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 %[k"A 23P7%\ 系统构件 - 组件 Qsr+f~"W $%?[f;S3, OT}P0
~4s 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。 .N Z 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 }syU(];s u'Z^|IVfo 系统构件 – 探测器 T)Pr%kF
9]^NAlno rVDOco+w 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。 zKNac[: O\}w&BE:h Vu Ey`c 总结 - 组件... MQlGEJ H8qWY"<Vd #e&LyYx4 QTjnXg?Ri 9Q&]5|x /Ca
M(^W 仿真结果 K,@} 'N \};
4rm}V 光线和场模拟的第一印象 e@g=wN"@ p}|<EL}Z9 zTfl#% MLA前的波前 6Q}>=R^h !r9~K^EI 平面波 IgKrcpK#}?
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