摘要
Y8-86 *zC |wH5sjT -uMSe~ 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。
EfCx`3~EX vgfcCcZ_iZ 任务描述
BqD'8zLD va}Pj#= tjdaaN#,V a) 平面波
q|!-0B@ - 波长640nm
j4|N-: - 与原点的距离无限大
ykV
5 - 2毫米×2毫米直径(长方形)
|mGFts}0o' b) 倾斜的平面波
__|+w<] - 波长640nm
i}.&0Fp - 2.5°倾斜
y5*Z3"< - 2毫米×2毫米直径(长方形)
B0dQ@Hq* c) 弱球面波
o<COm9)i - 波长640nm
pe] A5\4c - 与原点的距离为100毫米
KK iE@_z - 2毫米×2毫米直径(长方形)
n%-R[vW d) 强球面波
]:Nsf|C0 - 波长640nm
~Y|*`C_) - 与原点的距离为40毫米
<}<zgOT[1! - 2毫米×2毫米直径(长方形)
>8WP0Qx/ 微透镜阵列
;7?kl>5] -
材料:N-BK7
PIu1+k.r? - 凸面-凸面
i rU 6D - 曲率半径:5毫米
q7_ m&-0) - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
$~VRza 8Q - 5×5个微透镜
;<Ar=? 探测器 {khqu:HUn` - 输入场的波前
b{L/4bu - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
>qS9PX 3I)VHMC 系统构件 - 组件
G,o6292hj +
+M$#Er& YG3J$_?y0 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?Fqqws 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
N/%WsQp %E#s\B,w 系统构件 – 探测器
sz:g,}~h $ M`hh{ - /67 h&j 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。
=G7m)! r^FhTzA=1 [DJ|`^eKD 总结 - 组件...
xF;kTBRi QEz?w}b* cAY: AtD sH{4Y-J 仿真结果
)wC?T z\K"Rg~J 光线和场模拟的第一印象
N5Q[n d w_.F'
E #Y*X<L MLA前的波前
{:6r;TB i,>khc
平面波
AL9chYP}/