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场景 *-timVlaE 目标
Wt&tu2 设置:20 mm平面波穿过倾斜20°的非球面熔融石英高速飞行器光学窗口。 e!wS"[, 挑战:严重的波前畸变和像差。 d9XX^nY. 解决方案:平面HOE完美补偿畸变,使相机透镜在25 mm处实现完美聚焦。 OQ$77]XtvL 两步解决方案 +e0]Y8J{ 1. 识别与建模:使用基于函数的波前相位调制器(WPM)模型确定并应用波前校正 {d\erG( 2. 实现与落地:将获得的校正应用于基于结构的HOE模型—在本功能演示中展示。 -R,[/7zj J?XEF@?'G 起点 T/
CI?sn 已知所需波前相位由WPM模型确定并提供 *v'&i) J A) 使用波前相位调制器[平面、输出定义]模型,计算了所需的波前差,该差值消除了像差并确保最佳焦斑。 8k$iz@e Δψ = ψdesired out− ψin TqNEU<S/t 这是功能层面的解决方案。 _/"m0/, B) 现在让我们使用确定的数据用于全息光学元件(HOE),并使用其结构描述进行仿真。 J9oGwP 将WPM数据传递至HOE后的仿真结果 q/,W'lQ\; 便捷传递与快速仿真 IKM=Q.
7j 通过WPM仿真获得的所需波前相位轮廓可直接插入准备好的HOE模型中。 (lhbH]I HOE现在代表衍射波前相位校正表面。 (9h{7<wD` 工作流程 VVdgNT|}W 用户操作步骤 4WnB{9
i`I 1. 从WPM系统仿真中获取校正波前相位轮廓数据。 "D7*en 2. 用给定的HOE模型替换WPM模型。该HOE内部的代码旨在接收来自WPM的波前数据作为输入。 slEsSR'J] 3. 确保HOE配置正确(包括平面表面、材料、透射真实结构模式和工作级次+1)。 rN)T xH&*p 4. 运行仿真并检查校正后的焦斑。 I"E5XVC);
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