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2026-09-30 14:09 |
——凸球面透镜表面上的波前相位校正
场景 9QX{b+}"e 目标 Hd2_Cg FB 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。 EhVnt#`Si 挑战:严重的波前畸变和像差。 (6A{6_p 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。 4@W.{|2~ 两步解决方案 rU~"A 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 CNN?8/u!@ 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。 oNh .Zgg ]D]K_`!K 起点 v0xi(Wu 已知所需波前相位由WPM模型确定并提供 'V>+G>U 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。 oDP|>yXC) Δψ = ψdesired out− ψin \Q)~'P3 这是功能层面的解决方案。 7SM/bJ-M# 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。 ~g,QwaA[ 将WPM数据传递至HOE后的仿真结果 G?V3lQI1n 便捷传递与快速仿真 .ev]tu2N 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。 AP~!YwLW HOE现在代表衍射波前相位校正表面。 J *B`C^i 工作流程 EPg?jKZava 用户操作步骤 =1JRu[&]8 1. 从WPM系统仿真中获取校正波前相位轮廓数据。 rLXn35O 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。 [&4y@ 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)。 {38aaf|'/ 4. 运行仿真并检查校正后的焦斑。 q>X:z0H
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