摘要
ElFiR; LS"_-4I} @fI1|v=eF 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。
}PC_qQF A_8UPGh8 任务描述
)6~s;y! 5|nT5oS |M8FMH[_ a) 平面波
(]_smsok - 波长640nm
"3&bh>#qY - 与原点的距离无限大
cDkq@H: - 2毫米×2毫米直径(长方形)
O V"5:){ b) 倾斜的平面波
3I"xuKxc - 波长640nm
g6 AEMer - 2.5°倾斜
4Nb&(p - 2毫米×2毫米直径(长方形)
oouhP1py, c) 弱球面波
be<7Vy]j - 波长640nm
g!QX#_~Il - 与原点的距离为100毫米
`6No6.\J - 2毫米×2毫米直径(长方形)
4](jV}Hg d) 强球面波
j3-^,r
t4 - 波长640nm
#F|q->2`o - 与原点的距离为40毫米
j7(S= - 2毫米×2毫米直径(长方形)
MH0xD 微透镜阵列
%%-?~rjI -
材料:N-BK7
v=pkze - 凸面-凸面
e(z'uA{! - 曲率半径:5毫米
8|cQW-L - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
nB|m!fi< - 5×5个微透镜
n<)gS7 探测器 OMY^'g%w - 输入场的波前
5~R1KjjvA - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
M?gc&2Y kndN} Vq 系统构件 - 组件
kd=|Iip;( 6_=t~9sY c,yjsxETW 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。
M#u~]?hS 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
JK%UaEut= a_T3< 系统构件 – 探测器
Fkvf[!Ci MnPk+eNJm af>^<q 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。
lZ*V.-D^] 2lu A F2 P\rA>ZY 总结 - 组件...
{<P{uH\l XU*4MU^' NMvNw?] "y7IH
GJ\3 仿真结果
d69synEw>k xf7_|l 光线和场模拟的第一印象
l+r3|b "*T4%3dA lD-HQd MLA前的波前
>(\Z-I&YQ L!LhH
平面波
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