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摘要 Am=D kkP% yyZ}qnbx] F?=(4Pyvu 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。 -kY7~yS7 kGhWr M 任务描述 5HP6o ;n?72&h
jR<yV a) 平面波 zh7#[#>t - 波长640nm ]eA< - 与原点的距离无限大 IxC/X5Mp^q - 2毫米×2毫米直径(长方形) !%b.k6%>w b) 倾斜的平面波 J5Rr7=:*S - 波长640nm O8+e: K[D - 2.5°倾斜 }m NP[L - 2毫米×2毫米直径(长方形) LQ4GQqS* c) 弱球面波 WtF - 波长640nm envu}4wU=e - 与原点的距离为100毫米 z7V74hRPX - 2毫米×2毫米直径(长方形) F,{M!dL d) 强球面波 0JTDJZOz@# - 波长640nm
}Y\Ayl - 与原点的距离为40毫米 aH<BqD[# - 2毫米×2毫米直径(长方形) U1(<1eTyu 微透镜阵列 hY=#_r8 - 材料:N-BK7 0KqG J:Ru - 凸面-凸面 9u<4Q_I` - 曲率半径:5毫米 &$uQ$]&H - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) VQE8hQ37 - 5×5个微透镜 a.)Gd]}g 探测器 t{t*.{w - 输入场的波前 %v=z|d5-3 - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 `?VtB!p@x= v
P8.{$ 系统构件 - 组件 `-!t 8BH h,B ]5Of vH_QSx;C# 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。 [B3qZ" 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 ws9F~LmLbr j48cI3C 系统构件 – 探测器 ,aS6|~ac4 >-rDBk
;K 6LZ(bP'd; 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。 A,-UW+: \y?Vou/
cl4`FU 总结 - 组件... NN1d?cOn nokk!v / GKdQ cA%70Y:AV +r[u4? zOA{S~> 仿真结果 3~H_UGw K~"uZa^s 光线和场模拟的第一印象
qk~ ni8 B4AV ubMbe
x,YC/J MLA前的波前 ;taTdzR_ u
'-4hU 平面波 Q?Vq/3K;
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