摘要
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Qi9N deeOtco$LT 7z%zXDe~T[ 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在
模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微
透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。
I[[rVts sF|<m)Kt{W 任务描述
EWqKd/ fWKv3S1dT bd)A6a\h a) 平面波
H,H'bd/ - 波长640nm
4|++0=#D$ - 与原点的距离无限大
8swj'SjX - 2毫米×2毫米直径(长方形)
L}:u9$w b) 倾斜的平面波
.4-; - 波长640nm
y'4= - 2.5°倾斜
_Dk;U*2 - 2毫米×2毫米直径(长方形)
&NGlkn c) 弱球面波
'{OZ[$E - 波长640nm
m! p'nP
- 与原点的距离为100毫米
Sl 6}5 - 2毫米×2毫米直径(长方形)
?J<4IvL/ d) 强球面波
Xv:<sX - 波长640nm
y!aq}YS - 与原点的距离为40毫米
#~p1\['|M - 2毫米×2毫米直径(长方形)
39m# 微透镜阵列
.`,YUr$. -
材料:N-BK7
z@iY(;Qo - 凸面-凸面
sKHUf1 - 曲率半径:5毫米
,GR(y^S - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
]
YQ*mvI] - 5×5个微透镜
gCwg ;c- 探测器 [
8v)\lu - 输入场的波前
rcQ?E=V2O - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
Bxm^Arc> DUW;G9LP$- 系统构件 - 组件
EW]gG@w]5r ^PWZ1.T o'D6lkf0 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。
Wigm`A=,r 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
/{qr~7k,oQ NrL%]dl3/ 系统构件 – 探测器
!-2S(8 "$Rl9(} j4brDlo?@ Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。
=2`s Uw} Lb/a_8<E? 5IMh$!/uc 总结 - 组件...
^M?uv{354 GbNVcP.ocP 0HG*KW n}?kQOg0/ 仿真结果
|4-Ey! P KQr=;O\T 光线和场模拟的第一印象
,P9B8oIq ^. Pn)J MLA前的波前
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平面波