摘要
hg)Xr5> c+:ZmrP/ %rW}x[M%w? 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。
RM2Ik_IH[l .a%6A#<X 任务描述
clE9I<1v Ni_H1G Xoe|]@U` a) 平面波
;wv[';J - 波长640nm
K.Xy:l*z - 与原点的距离无限大
TDh)}Ms - 2毫米×2毫米直径(长方形)
PUdv1__C b) 倾斜的平面波
uzd7v, - 波长640nm
_H+]G"k/r - 2.5°倾斜
+b|F_ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
4)8k?iC* c) 弱球面波
Vk6c^/v - 波长640nm
km%r{ - 与原点的距离为100毫米
*6s_7{; - 2毫米×2毫米直径(长方形)
2q?/aw ;Z d) 强球面波
S^QEc tXU - 波长640nm
H=/1d.p - 与原点的距离为40毫米
W{,fpm - 2毫米×2毫米直径(长方形)
pS?D~0Nb 微透镜阵列
Ia2WBs= -
材料:N-BK7
}+,Q&]>~ - 凸面-凸面
i$Y#7^l%k - 曲率半径:5毫米
M
Kyj<@[ - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
!wYN",R- - 5×5个微透镜
)."ob=m 探测器 )vtbA=RH? - 输入场的波前
g\aO:: - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
z
g7Q` 1 iH@vd 系统构件 - 组件
:5kDc"
=Z| (hc!!:N~q >tg)F|@ 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。
}8O9WS 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
(:iMs)
iO{ Q2fxsa[ 系统构件 – 探测器
rZUTBLZ`j re/-Yu$' &8VH m?h 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。
%JeNDXbI4 6#=Iv X4 Q& [!+s:2J 总结 - 组件...
>N^<Q4%2 IOHWb&N6 E~y8X9HZ) igu1s}F 仿真结果
qnP4wRpr -x?Z2EA! 光线和场模拟的第一印象
RE!WuLs0" |q4=*X q MLA前的波前
BA
a:!p AQ-PHv
平面波