摘要
{qHQ_ _Bl cy@oAoBq 0i}.l\ 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。
Vl$RMW@Ds 0 @#Jz#? 任务描述
q2xAx1R`sV ulALGzPh ,$!fyi[;C a) 平面波
+On2R&m - 波长640nm
7d.H8C2 - 与原点的距离无限大
h*^JFZb - 2毫米×2毫米直径(长方形)
IsT}T}p,t b) 倾斜的平面波
zr ez* - 波长640nm
}'vQUGu8z - 2.5°倾斜
9=}#.W3. - 2毫米×2毫米直径(长方形)
1;m?:|6K{ c) 弱球面波
\#biwX - 波长640nm
kDJYEI9j> - 与原点的距离为100毫米
)r"R - 2毫米×2毫米直径(长方形)
V #vkj d) 强球面波
yx#!2Z0hw - 波长640nm
gGNo!'o - 与原点的距离为40毫米
LntRLB' - 2毫米×2毫米直径(长方形)
Ox
,Rk 微透镜阵列
R[j'<gd. -
材料:N-BK7
I[A<e]uK - 凸面-凸面
!JdZ0l - 曲率半径:5毫米
{6LS$3}VM - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
lrPIXIM - 5×5个微透镜
q !}~c 探测器 wy|b Hkr_ - 输入场的波前
X%I@4 B7Ts - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
!*DYdqQ/ w:I!{iX 系统构件 - 组件
-AL^ %a8e_ ,V!Wo4M 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。
*B4OvHi)' 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
cC9Zc#aK ;|\j][A 系统构件 – 探测器
hH$9GL{H vx$DKQK@l\ L 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。
\1?'JdN pQZ`dS\ >`WQxkpy 总结 - 组件...
iqoMQ7% 2I suBX\[ 2ETv H~23 |pknaz 仿真结果
wg
k[_i 3it*l-i\ 光线和场模拟的第一印象
eF0FQlMe[ z2R?GQ5 A MLA前的波前
%Ze7d& D1ik*mDA=
平面波