*A^`[_y q.}M^iDe 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。
V(6*wQ`& {M_*hR;lL 任务描述 Q
*]d[ >b1#dEY c4Leh"ry a) 平面波
9Z[EzKd<~' - 波长640nm
}CM</ - 与原点的距离无限大
8h?):e - 2毫米×2毫米直径(长方形)
qOqU
CRUe: b) 倾斜的平面波
n)<S5P? - 波长640nm
$n><p>` - 2.5°倾斜
?'8(']/ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
w;OvZo| c) 弱球面波
5LX'fL7zU - 波长640nm
#$dEg - 与原点的距离为100毫米
:lfUVa{HN - 2毫米×2毫米直径(长方形)
RE<s$B$[ d) 强球面波
kq4ii`zi8 - 波长640nm
u3k{s - 与原点的距离为40毫米
f,
iHM - 2毫米×2毫米直径(长方形)
W'xJh0o 微透镜阵列
`w(~[`F t -
材料:N-BK7
wCitQ0? - 凸面-凸面
.7K<9K +P - 曲率半径:5毫米
6OPYq*| - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
2?}5U)Hg - 5×5个微透镜
o0)k5P~<~ 探测器
v<AFcY - 输入场的波前
~u.((GM - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
svWQk9d 9 *+X^q' 系统构件 - 组件 j*fs [4 a W9_[#z5 +EOd9.X\~ 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。
3 q^^Os 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
n85d
g x-@}x@n&[ 系统构件 – 探测器 wfMtWXd;KB n7p,{KSQ }~O`(mnD}K 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。
U3tA"X.K 1"fbQ^4` \1MMz Z4rf 总结 - 组件... Nu[0X 3*C|"|lJ LDgGVl >g+e`!;6 mzbMX
< rYfN 仿真结果 $v\o14v 8`Iz%rw&(J 光线和场模拟的第一印象 YcdT/ Naa
"^ -RBH5+SS2 MLA前的波前 #HyE-|_C
5)=YTUCk 平面波