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场景 ysHmi{V~ 目标 0vi)my;! 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。 .+.BNS 挑战:严重的波前畸变和像差。 KV1/!r+* 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。 A7eF.V& 两步解决方案 06r-@iY.] 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 G/y@`A) 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。 DrY5Q&S Zo12F**{ 起点
{Xj2c]A1 已知所需波前相位由WPM模型确定并提供 \R}`S`fIw` 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。 6/4?x)l3- Δψ = ψdesired out− ψin 1G6 %?Iph 这是功能层面的解决方案。 X{-@3tG<r 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。 px7<;(I 将WPM数据传递至HOE后的仿真结果 Y<h [5 便捷传递与快速仿真 c;M&;'#x 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。 <
.\2Ec HOE现在代表衍射波前相位校正表面。 da,;IE{1u 工作流程 >sfH[b 用户操作步骤 jO5R0^w 1. 从WPM系统仿真中获取校正波前相位轮廓数据。 $$GmundqB 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。 X~#jx(0_ 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)。 cW|M4` 4. 运行仿真并检查校正后的焦斑。 ~"IjT'W3
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