摘要
W/r^ugDV 8.?E[~ 6^;^rUlm 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。
'S?;J ,/ .Pw%DZ' 任务描述
3sFeP& $}R$t- 5lTD]d a) 平面波
Fc8E Y* - 波长640nm
JRO$< - 与原点的距离无限大
M$A#I51 - 2毫米×2毫米直径(长方形)
.#fPw_i b) 倾斜的平面波
kZVm1W1 - 波长640nm
g_w&"=.jBq - 2.5°倾斜
`tE^jqrke5 - 2毫米×2毫米直径(长方形)
'# z]M c) 弱球面波
rGlRAn#?, - 波长640nm
f-g1[!"F - 与原点的距离为100毫米
gWrAUPS[ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
zoP%u,XL d) 强球面波
\ZD[!w7 - 波长640nm
^7aN2o3{ - 与原点的距离为40毫米
by86zX - 2毫米×2毫米直径(长方形)
1pP1d% 微透镜阵列
uLN[*D -
材料:N-BK7
6:?rlh - 凸面-凸面
jxw_*^w" - 曲率半径:5毫米
W#XG; - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
<\@1Zz@ms - 5×5个微透镜
M3pjXc<O 探测器 U,;xZe - 输入场的波前
dvjTyX - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
'#Dg8/r! w#(RW7":F 系统构件 - 组件
d~*TIN8Ke~ /smiopFcq Lw*]EG|? 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。
u+D[_yd^ 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
q0O&UE)6Y
/\=MBUN 系统构件 – 探测器
[VSU"AJY R Fko>d 7@~tVxB; 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。
7Kf}O6nE cDV^8 R :0^s0l 总结 - 组件...
2cf' ,cv@8 rt4Z; lBA +zZ 9z ?7{2C 仿真结果
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A0 G f h<*8w0H 光线和场模拟的第一印象
>dQ K.CG 4MW ]EQ- MLA前的波前
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平面波