摘要
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*+* 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。
ZxT
E(BQv l,l6j";ohd 任务描述
c6c@XdV mR
XRuK 6G"UXNa, a) 平面波
"qR, V9\ - 波长640nm
.RFH@'' - 与原点的距离无限大
|#Lz0<c; - 2毫米×2毫米直径(长方形)
u)o-H!a b) 倾斜的平面波
G'-#99wv. - 波长640nm
~AX~z) - 2.5°倾斜
$*%, - 2毫米×2毫米直径(长方形)
`\\s%}vZ*T c) 弱球面波
*xsBFCRU - 波长640nm
"P(obk - 与原点的距离为100毫米
y'4Qt.1ukN - 2毫米×2毫米直径(长方形)
"uIaKb d) 强球面波
Y.Z:H!P);$ - 波长640nm
},JJ!3 - 与原点的距离为40毫米
'xkl|P>=], - 2毫米×2毫米直径(长方形)
/P TRe5-7 微透镜阵列
t ;h`nH[ -
材料:N-BK7
{9V.l.Q - 凸面-凸面
m=^]93+ - 曲率半径:5毫米
a <?~1pWtc - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
>JS^yVk - 5×5个微透镜
ZnI15bsDx 探测器 Q]N&^ E - 输入场的波前
1eshuL - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
(,QWK08 v]F4o1ckk 系统构件 - 组件
1Pw1TO"Z
[*zg? ur !R\FCAW[x 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。
L98T!5) 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
r=Lgh#9S jLVD37 P^ 系统构件 – 探测器
H2Wlgt fpo{`;&F At=d//5FFP 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。
0]c&K 2y^:T'p b=:u d[h 总结 - 组件...
OmBz'sp: ^-k"gLg ={oNY.(Q Hh=fv~X 仿真结果
UiH7 '0q$qN 光线和场模拟的第一印象
HFy9b|pjy `<se&IZE MLA前的波前
=cjO]
Y&O2;q/B 平面波