摘要
sZ_+6+ : n{aD4& ApR>b% 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。
T=%,^ 5*C#~gd&F 任务描述
4~4D1 ve<D[jQsk uS;N&6;: a) 平面波
4;=+qb - 波长640nm
DY1UP(y - 与原点的距离无限大
N
8 n`f - 2毫米×2毫米直径(长方形)
3,t3\`= b) 倾斜的平面波
|U)M.\h - 波长640nm
HW"@~-\ - 2.5°倾斜
d[=~-[ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
B^nE^"b c) 弱球面波
r1ao=N - 波长640nm
?cF`T/z]" - 与原点的距离为100毫米
bL-+ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
;<hLy(@ d) 强球面波
;LD!eWSK, - 波长640nm
HHzAmHt - 与原点的距离为40毫米
vq/3a - 2毫米×2毫米直径(长方形)
u7L&cx 微透镜阵列
opqY@>Vh& -
材料:N-BK7
Xs}.7 - 凸面-凸面
)B)ecJJ_ - 曲率半径:5毫米
wwUa+6? - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
Q #IlUo - 5×5个微透镜
#g=7fu{n: 探测器 %W`
} - 输入场的波前
n`
M!K:Pq - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
9?]69O
z[|2od 系统构件 - 组件
maTQ0GX zi%Ql|zI~ JCFiKt9n 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。
<<w*_GM 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
_xY
dnTEl QNWGUg4*& 系统构件 – 探测器
:<gC7UW [] cF*en z;iNfs0i$ 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。
SFJ"(ey$ VDT.L,9 uo`zAKM&A 总结 - 组件...
+cWo^ d. z|bAZKSRYx 717S3knlv hU'h78bt( 仿真结果
6U9FvPJ hg7^#f95u 光线和场模拟的第一印象
7w\L<vFm F
~SA3M: {'cm;V+ MLA前的波前
<c3Te$.
T{:8,CiW 平面波
+N}yqgE