摘要
o~~ 9!\ ,/o(|sks b(T@~P/ 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。
L+R>%d
s !C`20,U 任务描述
jH0Bo; yh!B!v' ^
KAG|r9 a) 平面波
!J#.!}3 - 波长640nm
Yo'K pdn - 与原点的距离无限大
n6cq\@~A - 2毫米×2毫米直径(长方形)
?aJ6ug b) 倾斜的平面波
B)a@fmp"a - 波长640nm
W78o*z[O - 2.5°倾斜
AN10U;p/O - 2毫米×2毫米直径(长方形)
#:
hVF/ c) 弱球面波
Tk+DPp^ - 波长640nm
3]S`|#J - 与原点的距离为100毫米
3H'*?|Y(# - 2毫米×2毫米直径(长方形)
x7gjG"V d) 强球面波
"^"'uO$ - 波长640nm
ADBpX> - 与原点的距离为40毫米
k /^g* - 2毫米×2毫米直径(长方形)
>Z"9rF2SW 微透镜阵列
m<FK;
-
材料:N-BK7
u\5g3BH - 凸面-凸面
+ (=I8s/ - 曲率半径:5毫米
=c]a
{|W? - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
'z](xG< - 5×5个微透镜
<ge}9pU)o^ 探测器 <(uTst - 输入场的波前
u_Zm1*'?B - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
dJE`9$jN MiD 系统构件 - 组件
^2JPyyZa *[
#*n n _#(s2.h~J 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。
{9;eH'e 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
&CO|Y(+ ;_p fwa4 系统构件 – 探测器
D"`[6EN[ %^U"Spv; _/Tlqzp 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。
4@/z fO+UHSC U%,;N\:_ 总结 - 组件...
w5Z2N[hy 8 >dq=0: z.j4tc9F/5 p_gA/. v= 仿真结果
D{W
SKn ?"u'#f_ 光线和场模拟的第一印象
t.L4%1OF Yg|"- j`hNZ %a MLA前的波前
#AvEH=: 'tut4SwC
平面波
<L2GUX36#