摘要
^zR*s |1Q nfS.0\z }&LLo 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。
"sUmk e-# R<e ~Cb- 任务描述
>?GCH(eW% }N
W01nee {'[S.r` a) 平面波
n!%'%%o2v - 波长640nm
<xr\1VjA - 与原点的距离无限大
%#@5(_' - 2毫米×2毫米直径(长方形)
<>fT_ b) 倾斜的平面波
~A-D>.ZH - 波长640nm
zl!Y(o!@ - 2.5°倾斜
e%JH q - 2毫米×2毫米直径(长方形)
![{0Yw
D c) 弱球面波
Wh1'?# - 波长640nm
OLyl.#J - 与原点的距离为100毫米
v)rQ4
wD: - 2毫米×2毫米直径(长方形)
"j?\Ze* d) 强球面波
_:VIlg
U - 波长640nm
0-Vx!( - 与原点的距离为40毫米
]BY<D`$$P - 2毫米×2毫米直径(长方形)
sjwD x0(7= 微透镜阵列
GA2kg7 -
材料:N-BK7
,=`iQl3(y/ - 凸面-凸面
wak'L5GQE - 曲率半径:5毫米
P6u%-# - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
zAO|{m<A2 - 5×5个微透镜
9AHxa 探测器 [PL]!\NJ - 输入场的波前
utBKl'` - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
D@o8Gerq~ YB"=eld 系统构件 - 组件
OQh4MN#$ T:!Re*=JJ & _mp!&5XV 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。
kr>F=|R] 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
>m8~Fs0 `6 ?.ihV 系统构件 – 探测器
jQ9i<-zc */A ~lR| ) (l=_[1Z5 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。
d @>1m:p U$ 22 r b !r`/vQ# 总结 - 组件...
v}BXH4 &Y C
vWt TtP2>eh- W4n(6esO 仿真结果
}g_\?z3gt
A!^gF~ 5 光线和场模拟的第一印象
y\c-I!6>26 F]6$4o[ b]@@x;v$@ MLA前的波前
*#Hw6N0# |ZJ<N\\h-
平面波
v7G&`4~