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HOE设计新功能展示:两步设计——第二部分:结构传递至HOE—高速飞行器光学窗口应用

HOE设计新功能展示:两步设计——第二部分:结构传递至HOE—高速飞行器光学窗口应用 场景目标设置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。挑战严重的波前畸变和像差。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。两步解决方案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。起点已知所需波前相位由WPM模型确定并提供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。Δψ ψdesired out− ψin这是功能层面的解决方案。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。将WPM数据传递至HOE后的仿真结果便捷传递与快速仿真通过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。 HOE现在代表衍射波前相位校正表面。工作流程用户操作步骤1. 从WPM系统仿真中获取校正波前相位轮廓数据。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。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。4. 运行仿真并检查校正后的焦斑。相关资源用例与功能演示 □ 两步设计——第1部分WPM相位合成—高速飞行器光学窗口应用 □ 波前误差检测器 □ 通过超透镜控制像差 □ 波前相位调制器模型准直 □ 将波前相位轮廓传递至超透镜白皮书 □ 波前相位调制器
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