ra%R:xX K rr?`n 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。
n`m_S adO!Gs9f? 任务描述 9IvcKzS2 1R2o6`_ LPapD@Z a) 平面波
NT;x1 - 波长640nm
cCh0?g7nV - 与原点的距离无限大
-?aw^du - 2毫米×2毫米直径(长方形)
ci,o8 [Y b) 倾斜的平面波
^%oG8z,L - 波长640nm
p&OJa$N$[ - 2.5°倾斜
) _9e@~, - 2毫米×2毫米直径(长方形)
:!I)r$ c) 弱球面波
xMSNrOc - 波长640nm
1akD]Z - 与原点的距离为100毫米
*>GIk`!wM - 2毫米×2毫米直径(长方形)
]@/^_f>D d) 强球面波
g]Xzio&w - 波长640nm
ti{H(;;@ - 与原点的距离为40毫米
5mna7BCEb - 2毫米×2毫米直径(长方形)
K=m9H=IX~T 微透镜阵列
Nxbd~^j -
材料:N-BK7
hsHVX[<5` - 凸面-凸面
$kkp*3{ot - 曲率半径:5毫米
N&I8nZ9 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
9 {O2B5u1 - 5×5个微透镜
8K@"B 探测器
R0Ax$Cv{ - 输入场的波前
=j|v0&
AGC - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
/$FXg;h9$ V@#*``M,3 系统构件 - 组件 X(r)Z\ $Yx6#m}[M 7>PF ~= 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。
1Lm].tq 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
9C557$nS^ -5V)q.Og 系统构件 – 探测器 + ZR( GOYn\N;V2 L.09\1?.n 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。
_HWHQF7 M^j<J0(O tC2 )j7@ 总结 - 组件... e9~cBG| , @%C8Z QL)>/%yU Z?~gQ
$ N?qIpv/a. O`wYMng) 仿真结果 jIAW-hc] >AR Tr'B 光线和场模拟的第一印象 CrnB{Z4L hAV2F# 4R&*&GZ# MLA前的波前 hlAR[ ]
KI Ek/]<H 平面波