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场景 :K,i\ 目标 ,.8KN<A2]' 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。 H [\o RId 挑战:严重的波前畸变和像差。 :gibfk]C 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。 9!\B6=r y4 两步解决方案 r.&Vw|*> 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 ? pmHFlx 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。 X=&ET)8-Y z (wc0I 起点 e\l7Iu 已知所需波前相位由WPM模型确定并提供 /& {A!.; 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。 Wq&if_ Δψ = ψdesired out− ψin `wEb<H
这是功能层面的解决方案。 S!CC
}3zw 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。 lIS-4QX1 将WPM数据传递至HOE后的仿真结果 :J@gmY:C 便捷传递与快速仿真 R4cM%l_#W 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。 bl;1i@Z*M HOE现在代表衍射波前相位校正表面。 =z69e%. 工作流程 $szqy?i0? 用户操作步骤 } 9Eg=%0v 1. 从WPM系统仿真中获取校正波前相位轮廓数据。 U(g:zae 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。 hd<c&7|G' 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)。 F^BS/Yag 4. 运行仿真并检查校正后的焦斑。 lT?v^\(H
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