,VD6s!( Ugi5OKdj7) 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。
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q-!WQ '7nJb6V,0l 任务描述 FU@uH
U5fd &]nd!N
a'[)9: a) 平面波
J0Four#MD - 波长640nm
\;
bWh - 与原点的距离无限大
B-Y+F - 2毫米×2毫米直径(长方形)
\7E`QY4 b) 倾斜的平面波
~eo^`4O{{ - 波长640nm
|vy]8?Ak - 2.5°倾斜
*1;23BiH- - 2毫米×2毫米直径(长方形)
rh $1-Y c) 弱球面波
`?SG XXC - 波长640nm
WzG07 2w - 与原点的距离为100毫米
}%{=].)L - 2毫米×2毫米直径(长方形)
LrM}?9' d) 强球面波
*IlQ5+3I - 波长640nm
dy_.(r5[L] - 与原点的距离为40毫米
aBCOGtf - 2毫米×2毫米直径(长方形)
hCLk#_ 微透镜阵列
a R#Cot -
材料:N-BK7
#v qz{R~nM - 凸面-凸面
fI[dhd6 - 曲率半径:5毫米
$i&\\QNn - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
sM9-0A - 5×5个微透镜
4? {*( 探测器
,iOZ| - 输入场的波前
G4yUC<TqBP - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
pSrsp r UQdyv(jXq 系统构件 - 组件 xL&PJ /' Fhi5LhWe+. c+;S<g0 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。
<W|1<=z( 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
#f9qlM32
/a%KS3>V* 系统构件 – 探测器 M;@Ex`+?i iJ*%dio tnRJ#[Io Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。
tz8t9lb[ /T#o<D "sIN86pCs 总结 - 组件... Eb7}$Ji\ 1 ?]J;9p h~.V[o7= L3>4t: 8 &u4Ve8# c.6QhE 仿真结果 _pW'n=}R j~$)c)h" 光线和场模拟的第一印象 s|p(KWo2U }amE6 ,"C&v~ MLA前的波前 7\ ZL
tpz=}q 平面波