{u:DC4eut R4o_zwWgPw 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。
8T%z{ A1T #R)$nv:h?^ 任务描述 dkXK0k vX{]_ m\Dbb.vBvW a) 平面波
F`3I~( - 波长640nm
6l50IWj,T - 与原点的距离无限大
1|zo-'y - 2毫米×2毫米直径(长方形)
:+u?A b) 倾斜的平面波
mtHw! * - 波长640nm
C9~CP8 - 2.5°倾斜
U#Ud~Q q - 2毫米×2毫米直径(长方形)
!7_Q_h', c) 弱球面波
d9E:LZy - 波长640nm
. [C~a - 与原点的距离为100毫米
m:'fk;khN - 2毫米×2毫米直径(长方形)
YpAjZQZ, d) 强球面波
aK,G6y - 波长640nm
kQYX[e7n - 与原点的距离为40毫米
:#+VH_%N - 2毫米×2毫米直径(长方形)
|n~-LH++ 微透镜阵列
chxO*G -
材料:N-BK7
.i&]VGv - 凸面-凸面
"_9Dau$ - 曲率半径:5毫米
]/U)<{6 - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形)
' (ql7 - 5×5个微透镜
/Wt<[g# 探测器
ab6KK$s - 输入场的波前
1}'|HAu - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度
G6L'RP LA1UD+S 系统构件 - 组件 "/wZt c +Ge-!&.;A 'b%S3)} 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。
p*vEVo 该组件可以通过整个
结构或单个微透镜进行模拟。
m&fm<?| YX-G>.Pc 系统构件 – 探测器 rIy,gZr.U Yf<6[(6 O |LWG7
ZE 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。
=`u4xa#m KYMz }ufH![|[r 总结 - 组件... 81`-xVd 5ILce%#zL !@5B:n* *GD?d2.6j v,
9M AZ, d'q,:="c 仿真结果 bfhap(F~(e P6@(nGgK< 光线和场模拟的第一印象 $fL2w^ @ r+ k5Bk' 94\k++kc MLA前的波前 8Y_wS&eB
=UT*1-yhR 平面波