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如何使用Zemax制造全息图修正像差

6月前浏览479

 

  简介

光学全息图 (OFH) 是OpticStudio中最为通用的全息图模型。这个模型需要使用两个ZMX文件作为构造光,一个ZMX文件表示全息图重现文件。本示例所需的三个文件可以在本文结尾处进行下载。


  初始系统

本文所考虑的系统(StartingLens.zmx)由一个简单的双凸透镜组成,工作波长为0.633 nm,像平面位于其近轴焦点处。



从OPD光扇图可以看出,球差是主要的像差:



通过在单透镜的前表面放置光学全息图 (OFH),可将其性能优化至衍射极限。正如微 信推文“ Zemax OpticStudio中的全息图建模:原理与参数详解 ”中所解释的,OFH 需要使用三个 ZMX 文件:

  • 放置 OFH 的重现文件

  • 光线 1 的构造文件

  • 光线 2 的构造文件


在这个例子中,重现文件是“ StartingLens.zmx ”,包含放置 OFH 的单透镜。全息图构造文件名称为“ OFHSphericalCorrector_1.zmx ”和“ OFHSphericalCorrector_2.zmx ”。这些 ZMX 文件满足 OFH 构造文件所需的命名规则(它们的文件名前缀相同,但在末尾附加了“ _1 ”和“ _2 ”的后缀)。请注意,构造文件还必须遵守许多其他规则,更多信息请参阅帮助文件部分光学制造全息(Optically Fabricated Hologram)。

相关链接:

https://ansyshelp.ansys.com/public/account/secured?returnurl=/Views/Secured/Zemax/v25204/zh-Hans/OpticStudio_User_Guide/OpticStudio_Help/topics/Optically_Fabricated_Hologram.html?q=%E5%88%B6%E9%80%A0%E5%85%A8%E6%81%AF


  构造文件

“ OFHSphericalCorrector_1.zmx ”是构造文件 1,只包含一个准直光束入射透镜。“ OFHSphericalCorrector_2.zmx ”是构造文件 2,它类似于构造文件 1,但另外包含一个位于透镜前表面前的相位板。该相位板使用 Zernike Fringe 相位表面 (Zernike Fringe Phase surface) 建模,该表面的所有项初始都被设为零。将分别表示离焦和三阶球差的第 4 项和第 9 项设为变量,以便以后进行适当的优化。


 


上图是两个构造文件只绘制到镜头的前表面的布局图,这也是每个文件中的系统光阑。光阑代表假定的两个构造光相互干涉的表面,只有在构造文件中光阑位置处的光线交互位置的向量才能决定全息图的属性。从 OFH 的角度来看,构造文件中所有在光阑后的表面都将被忽略,所以光阑后的表面在布局图中为了清晰显示都被隐藏了。


    设置重构系统

一旦构造文件被定义,重现系统就可以从初始系统开始设置了 (" StartingLens.zmx ")。


首先,确保两个构造文件与初始系统放在同一个文件夹中。然后打开后者,建立 OFH:


  • 在第 3 面的注释单元格中指定构造文件的公共部分名称,在本例中为“ OFHSphericalCorrector ”

  • 改变透镜前表面(表面#3)为光学构造全息图

  • 设置适当的 OFH 参数,以确保全息图的形状和功能无误,在这种情况下:

      - 形状 = 0,对应圆锥非球面形状,同标准面类似。

      - 全息类型 = 1,对应于与全息图 1 表面相同的结构几何,在这种情况下,两束构造光束都是从一个无限远的光源发散的。

      - 衍射级次 = 1

      - 曲率 = 1/(前透镜半径) = 0.02 mm-1

      - 圆锥系数 = 0

      - OPD模式 = 0,对应全息图默认的光程差计算


 


现在透镜前表面是一个 OFH 面,与初始系统的透镜前表面形状匹配。这个系统包含了 OFH,代表了全息图的重现系统。


在此阶段,由于构造文件 2 中的相位板没有任何非零项,OFH 是由两束相同的光束的干涉构成,对系统没有任何影响。因此,重构系统的外观和性能应该与原始的“ StartingLens.zmx ”文件完全相同。


  优化 OFH

如前所述,构造文件 2 中的相位板已经定义了两个变量,Zernike 项 4 和 9。通过在多重结构编辑编辑器工具栏中单击 增加全息变量 (Add Hologram Variables),可以轻松地从重现文件中访问这些变量,如下图所示:


 


增加全息变量 (Add Hologram Variables) 可以在构造文件中查找变量,并将它们作为HLGV多重结构操作数添加到重现文件中。这些变量现在可以与重现文件中的任何其他变量一起使用(如果有的话)。在本例中,将添加4个HLGV操作数,2个用于构造文件1,2个用于构造文件2。我们只对构造文件2的操作数感兴趣(它已经应用了变量求解 'V'),所以删除构造文件1的操作数。使用HLGV操作数允许同时优化构造和重现系统。注意, HLGV报告的变量不是只读的,更改它们的值将更改构造文件中的相关参数。为了优化系统以获得理想性能,将使用以理想RMS光斑尺寸为评价函数目标。为此,按如下方式设置优化向导,然后单击OK:



点击 分析 (Analyze) … 执行优化 (Optimize!) 优化当前系统。请注意构造文件变量现在是如何优化以纠正重现系统中的畸变,并实现最小RMS光斑的:



利用知识库文章“ 用ZOS-API自定义分析来分析全息构造条纹 ”中描述的全息图构造干涉自定义分析,可以将得到的全息图可视化。

相关链接:https://optics.ansys.com/hc/zh-cn/articles/42661799463443



显示艾里斑 (Airy disk) 的标准点列图,可以用来快速确认该系统现在是否处于衍射极限。由于存在高阶像差,该点不是一个理想的像点。



即使系统已经处于衍射极限,波前图内仍显示了一个不实际的RMS波前误差, 约31个波长大小。这是默认全息图的光程差计算(OPD模式 = 0)导致错误结果的实例之一。没有可靠的算法可以在所有情况下自动确定适当的OPD模式。因此,在优化包括OFH在内的系统时,评价函数尽量不要依赖OPD数据,以免计算错误。如果OPD明显错误,如本例中所示,用户必须手动确定正确的OPD算法,方法是将OPD模式设置为1、2、3或4,直到正确计算出OPD值为止。在这个具体的文件中,当OPD模式 = 2时计算出正确的OPD,从而得到更为真实的0.009 波长的RMS波前误差。有关不同OPD计算的详细信息,请参阅OpticStudio帮助文件。请注意,由于重现文件和构造文件是通过HLGV操作数链接的,因此保存重现文件也将同时保存两个相关的构造文件。这可以通过点击文件 (File) …保存 (Save) 并打开OpticStudio的第二个实例“ OFHSphericalCorrector_2.zmx ”文件来确认,文件中设置在Zernike Fringe相位参数项上的变量现在通过优化重现文件找到的新的值。



来源:摩尔芯创
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首次发布时间:2026-02-12
最近编辑:6月前
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知识点 | 什么是光子学?

什么是光子学?光子学是一个多学科领域,涉及光的产生、控制、操作和检测。光是电磁辐射的一种形式,覆盖整个电磁频谱的广泛波长。因为它是量子化的,所以可以表现为波和/或粒子。(例如,当光穿过狭窄的缝隙时,它的表现就像波一样,但当它照射在太阳能电池板上时,它的行为就像载能粒子。)光子学就是利用这些不同的行为,来设计具有光功率和速度的实际应用。光子学的应用有哪些?就像电子是电的组成部分一样,光是由光子组成的,光子是电磁能量的微小粒子,其移动速度令人难以置信。正是这种速度使基于光子学的系统成为了各种应用的最佳选择,例如:显示器和消费类电子产品:MicroLED、OLED、LED和液晶显示屏都归功于光子学。这些技术为智能手机、平板电脑和电视的炫目屏幕提供了支持,带来鲜艳的色彩和高分辨率。增强现实和虚拟现实(AR/VR)系统:光子学也支持增强现实设备和虚拟现实设备的沉浸式体验,在这些设备中,高速发光源、集成光学波导和光栅、平面光学器件和光学传感器相结合,实现了数字现实和物理现实的无缝融合。可再生能源:利用光伏电池的高效太阳能电池板可捕获阳光并将其转化为电力,同时减轻化石燃料对环境的影响。LED也可以提供多功能、高效且更具可持续性的照明解决方案。数据通信:光纤凭借无与伦比的光子速度和极低信号损耗彻底改变了远距离通信。包括硅光子技术在内的光子学创新改变了短距离通信链路的格局,尤其是在数据中心内的通信。如今,光子学已成为我们高速互联网的支柱,使无缝视频流、电话会议和实时数据传输成为现实。光子技术的主要优势速度:没有什么比光子的传输速度更快,因此对于以速度为中心的应用来说,使用光脉冲传输信息是理想选择。带宽:光的特性(宽频率范围、多波长、最小干扰、低信号损耗)有助于同时传输大量信息。能源:基于光子学的系统通常很节能,因为远距离传输中的信号损耗极低。尺寸:传感器、MicroLED、波导和集成电路等光子组件的设计可以高度紧凑,以最大限度地减少各种技术的物理占用空间。光子学和光学光学和光子学,共同探索了光的物理特性及其应用。它们是密切相关的领域,有时区别并不明显。有关其确切界限的讨论仍在进行中,但毋庸置疑的是,两者都在我们的日常生活中发挥着重要作用。光学工程师专注于设计涉及光传播和与材料相互作用的宏观尺度系统,以创建重要的光学元件,如反射镜、透镜和棱镜。这些设计适用于消费类电子产品、医疗、航空航天、国防系统和电信等不同行业。在这些应用中,光的波性质影响很小,甚至可以忽略不计。相反的,光子工程师则主要从事微观尺度的设计,而在这类设计中,光的波性质至关重要。他们深入研究的子领域包括:等离子体:探索光与金属表面集体电子振荡的相互作用,以增强传感器和纳米级光学设计。纳米光子学:在纳米尺度上操纵光,以实现新的功能。光电:重点关注利用电子和光子相互作用的设备。光纤:促进高速数据传输。量子光子学:探索光的量子属性在计算和通信领域的应用。光子学的发展历程是怎样的?光子学是一个相对年轻的领域,但随着技术进步使光操控变得更强大、更高效,光子学的影响将继续扩展到我们生活的更多领域。20世纪:光子学始于20世纪60年代激光的发明。随着光纤在20世纪80年代的普及,“光子学”一词的使用也越来越普遍。21世纪初:光子晶体使光学设备微型化和提高激光效率成为可能。纳米光子学和等离子体出现。2010年代:硅光子学开始在普通硅基板上集成光子器件,从而充分利用成熟的电子设备和工艺的效率。今天:光子学应用的可能性广泛而多样,包括量子光子学和生物光子学光子学的发展趋势是什么?人们对提高性能、降低能耗和扩大功能范围的需求不断增长,这促使系统变得越来越复杂,需要以低功耗实现功能的高密度集成。因此,光子学行业正在推动紧凑、节能的集成系统的开发进程,从而激发整个光子学领域的创新。微型化:许多应用在重量和尺寸方面都有严格的约束条件,例如智能手机摄像头、光学传感器和微型投影仪。同样,智能眼镜、健身追踪器和AR设备等可穿戴设备的显示、传感器和通信都依赖于微型化光学器件。微型化光子系统在即时诊断和医学成像等生物医学系统中也至关重要。例如,片上实验室设备可能会集成光学器件,用于分析血液样本或检测生物标志物,从而使医疗诊断设备更加便携和易用。集成电路:光子集成电路行业正在经历一场变革性的创新浪潮,以满足我们日益增长的数据使用。共封装光学和光学互连满足了数据中心内对高速、节能数据传输不断增长的需求,提供了可降低时延和提高带宽的解决方案。人工智能:光子计算和人工智能(AI)正在突破处理功能和数据处理的界限,光子芯片可为复杂任务提供更快、更高效的计算。量子光子学等新兴领域,则为量子计算、加密和安全通信带来了希望。光子工程的发展,将涵盖新型材料、异构集成的前沿技术、3D-IC集成和装配、高级封装方法以及先进的制造技术。为了设计这些基于光子学的新一代解决方案,工程师可以使用Ansys光学和光子学仿真软件对光子器件、电路和系统进行精确建模。这些具有高度互操作性的求解器可解决各种多物理场和多尺度挑战,帮助光子设计人员创造未来技术,从而促进经济增长、推动人类进步。-END-来源:摩尔芯创

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