摘要
.^$YfTabq %{6LUn j3q~E[Mz\ 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在
模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微
透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。
JbB}y'c4}= I\qYkWg7 任务描述
=)O,`.M.Y 1FtM>&%4 n.hv!W0 a) 平面波
~}K5#< - 波长640nm
\c[IbL07 - 与原点的距离无限大
]|_\xO( - 2毫米×2毫米直径(长方形)
CF|]e: b) 倾斜的平面波
tNVV)C - 波长640nm
OT^%3:zg - 2.5°倾斜
i&8FBV- - 2毫米×2毫米直径(长方形)
T0)"1D<l c) 弱球面波
y2O4I'/5< - 波长640nm
<o2r~E0r3 - 与原点的距离为100毫米
,ZblIOWb - 2毫米×2毫米直径(长方形)
CE15pNss d) 强球面波
h;5LgAY|v - 波长640nm
|^28\sm2e - 与原点的距离为40毫米
Kb =@ =Xta - 2毫米×2毫米直径(长方形)
/~4"No@ 微透镜阵列
Av0y?oGH -
材料:N-BK7
b;|55Y - 凸面-凸面
VL[)[~^ - 曲率半径:5毫米
-C#PQV - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
y/V%&.$o= - 5×5个微透镜
g+-;J+X8 探测器 7FN<iI&7\ - 输入场的波前
::n;VY2& - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
t6c<kIQ:-O o;b0m;~ 系统构件 - 组件
)Qm[[p nj rQTr8DYH C0=9K@FCb 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。
5unG#szq 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
2cu#lMq 8+mH:O 系统构件 – 探测器
s95vK7I R{,ooxH\J CukC6ub 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。
UN"(5a8. W&h[p_0 Z%Z9oJ: 总结 - 组件...
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T^" LtT\z<bAI 仿真结果
bYe;b><G (BX83) 光线和场模拟的第一印象
)hwV`2>l ?}Z1(it0 P#v*TD' MLA前的波前
)a}"^1 _wb0'xoK"
平面波
wPbkUVO