摘要
)6+Z9 9w 5(wmy-x\ q+iG:B /Z 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。
8y:/!rRN SjosbdD 任务描述
vCvjb\S S?b^g'5m %x'}aTa a) 平面波
iGq%|o> - 波长640nm
yMG(FAyu - 与原点的距离无限大
[^Z)f<l - 2毫米×2毫米直径(长方形)
@%lkRU) b) 倾斜的平面波
&9Y ^/W - 波长640nm
6a*?m{ - 2.5°倾斜
J#.f%VJ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
}b5omHUE% c) 弱球面波
^fiJxU - 波长640nm
# &,W x - 与原点的距离为100毫米
GB%kxtGD;\ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
s5bqS'% d) 强球面波
l4s*+H$vd? - 波长640nm
mXY G^} - 与原点的距离为40毫米
K}t=Y - 2毫米×2毫米直径(长方形)
=oE(ur 微透镜阵列
p<
Y-b,& -
材料:N-BK7
Ux,?\Vd - 凸面-凸面
QdIx@[+WOq - 曲率半径:5毫米
>jU25"XI[ - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
Y/x>wNW - 5×5个微透镜
c"O4=[N: ; 探测器 z*a-=w0 - 输入场的波前
vp32}zeD - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
')Q ~'V&[]nh8 系统构件 - 组件
lw]uH<v 57fl<IM kYhV1I 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。
["O_Phb| 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
C669:% pG6?"*Fz; 系统构件 – 探测器
KqN;a i,F l4gF.-.GYF +v2)'?BS 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。
nt]'>eX_} "S]G+/I|iw 9u6VN]divB 总结 - 组件...
Gx7bV}&PN /Rf,Rjs zfD@/kU BTzBT%mP 仿真结果
%[4u #G` ?8do4gT+1 光线和场模拟的第一印象
EI9;J-c iT;Ld $!{f pO/vD~C> MLA前的波前
LOgFi%!6: i zYC0T9
平面波
$bDaZGy