摘要
SqosJ}K |nMg.t`8 "T4buTXJ 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。
n90DS/Yx wR%F>[6.{ 任务描述
?nCo?A r1A<XP|1?I unB`n'L a) 平面波
>3qfo2K0 - 波长640nm
f
=MP1q[ - 与原点的距离无限大
b uu /Nz$ - 2毫米×2毫米直径(长方形)
]=Dzr<*v b) 倾斜的平面波
i!i=6m.q7 - 波长640nm
@km@\w - 2.5°倾斜
7@NV|Idtd - 2毫米×2毫米直径(长方形)
<C <z#M'` c) 弱球面波
r^v1_u,1I - 波长640nm
-FGM>~x - 与原点的距离为100毫米
hqW),^\>' - 2毫米×2毫米直径(长方形)
/_D_W,#P d) 强球面波
'o]kOp@q - 波长640nm
c2RQwtN| - 与原点的距离为40毫米
{bP
)Fon - 2毫米×2毫米直径(长方形)
!Pc&Sg 微透镜阵列
Fxx-2(U -
材料:N-BK7
/iw$\F |8 - 凸面-凸面
VxAG=E - 曲率半径:5毫米
4G3u8)b= - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
HPc~wX - 5×5个微透镜
[aF"5G 探测器 wec_=EqK0 - 输入场的波前
''?iJFR - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
V)Sw\tS6g Ial"nV0>0 系统构件 - 组件
p~3 (nk<+ 2)MX<prH 3%(,f, 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。
eqSCE6r9x 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
i?:#lbw_ ;wa#m1 系统构件 – 探测器
CxD=8X9m
1}Th@Vq 9U4 D$M 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。
}Y!v"DO#Q* }B ?_>0 I|<`Er-;58 总结 - 组件...
PS3jCT Vj[hT~{f KsSIX Y3JIDT^ 仿真结果
L]*5cH ]NyN@9u@( 光线和场模拟的第一印象
$U4[a: lFN|)(X MLA前的波前
`d}t?qWS;F rtdEIk
平面波