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摘要 J:Qx5;b; ._^ne=Lx 1BZ##xV*:G 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。 s(3HZ>qx; 80[# 6` 任务描述 /pPH D] h\w;SDwOk jYRSV7d a) 平面波 V3q`V/\ - 波长640nm e'G=.: - 与原点的距离无限大 A@)Q-V8*9s - 2毫米×2毫米直径(长方形) (EY@{'.& b) 倾斜的平面波 n9}BT^4 v - 波长640nm i#t-p\Tcz - 2.5°倾斜 A#T"4'#?< - 2毫米×2毫米直径(长方形) %\HPYnIe c) 弱球面波 ^Z?m)qxvB - 波长640nm ~io. TS|r - 与原点的距离为100毫米 abR<( H12 - 2毫米×2毫米直径(长方形) -oyA5Yx0 d) 强球面波 }3X/"2SW^ - 波长640nm o&Xp%}TI - 与原点的距离为40毫米 O8A1200 - 2毫米×2毫米直径(长方形) \2 N;VE 微透镜阵列 9]oT/ooM - 材料:N-BK7 A+* lV*@0 - 凸面-凸面 vu\W5M - 曲率半径:5毫米 Yr_B(n - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) o?>0WSLlm - 5×5个微透镜 WF~BCP$OR 探测器 B?=R= p - 输入场的波前 A_wf_.l4h - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 s_IFl5D]
*af\U3kx 系统构件 - 组件 )__sw )-&@8` @M4c/k} 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。 >*ls}
q^ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 q| 1%G Nb oOpEpQ}}q 系统构件 – 探测器 92<+ug = -^CW}IM{ I J4::.r 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。 20|_wAA5 =f!A o:Uc 'sUOi7U 总结 - 组件... #C&';HB;y FXJ0
G>F 8fP2qj0 q&-mbWBj Eb4NPWo <|_>r`@%l 仿真结果 aj;x:UqpJ q<q IT 光线和场模拟的第一印象 -@(LN%7!C r4SwvxhG }? / Blr MLA前的波前 >2{Y5__+e VtLRl0/ 平面波 (x2?{\?
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