基于介電潤濕效應的疊加式液體透鏡波前校正
該研究提出的基于介電潤濕效應的疊加式液體透鏡,可用于對畸變波前中的活塞誤差、曲率誤差和傾斜誤差進行校正。通過使用COMSOL與ZEMAX軟件進行仿真模擬,分析了液體界面面型和波前校正特性。
導讀 波前校正器是自適應光學系統(tǒng)中的關鍵器件,而目前基于變形鏡或液晶光調(diào)制器的波前校正器在應用中都存在局限。南京郵電大學微流控光學技術研究中心趙瑞、梁忠誠等設計了一種基于介電潤濕效應的疊加式液體透鏡,通過軟件模擬分析并證明了其對含有曲率誤差、傾斜誤差和活塞誤差的畸變波前具有校正能力。該研究提供了一種小體積、高填充密度、無偏振依賴、高響應速度的波前矯正器設計方案。 研究背景 自適應光學(Adaptive optics, AO)是一項用于實時校正因大氣湍流引起的動態(tài)波前畸變,提升光學系統(tǒng)性能的技術,目前已在軍事與天文領域得到了廣泛的應用。自適應光學系統(tǒng)中的波前校正器能夠主動產(chǎn)生一個面型以補償所測得的波前誤差[1],在系統(tǒng)性能、制造成本等方面具有決定性意義。 常見的波前校正器主要存在兩類:變形鏡與液晶光調(diào)制器。其中,變形鏡指在可獨立控制的能動器上加裝鏡面,通過加載電壓改變鏡面形狀,實現(xiàn)對光束相位的控制。目前對該類波前校正器的研究較為成熟,但高能耗、大體積、高成本等問題仍極大地限制了其應用。而液晶光調(diào)制器可通過外部加載電壓,使棒狀液晶分子旋向發(fā)生變化,改變折射率進而改變光程,實現(xiàn)對入射光束相位的調(diào)制。雖然該方案具有功耗低、精度高、體積小等諸多優(yōu)點,但鑒于液晶材料的偏振依賴性、校正頻率低、響應速度慢等問題,研制體積小、填充密度高、響應速度快的空間調(diào)制器是產(chǎn)業(yè)及科研界的熱點內(nèi)容。 液體透鏡由一種或多種液體制作而成,一般基于電潤濕(Electrowetting, EW)現(xiàn)象工作,通過控制外加電壓改變液體曲率來實現(xiàn)自動聚焦和光學變焦等功能。目前已在可變焦距、光束控制、室內(nèi)照明及微型化等方面得到了應用。以液體透鏡作為波前校正器相較于變形鏡方案具有體積小、無機械運動、易于陣列化的優(yōu)勢,可實現(xiàn)小體積的高密度填充;相較于液晶光調(diào)制器方案,又具有無偏振依賴性、響應速度快等優(yōu)勢,因而具有較高的研究價值。 本文摘要 1. 設計了一種疊加式液體透鏡,能夠獨立控制三個不相溶液體的分界面,分析其對含有曲率誤差、傾斜誤差和活塞誤差的畸變波前的校正原理。 2. 采用COMSOL 軟件構(gòu)建疊加式液體透鏡模型,仿真模擬了不同電壓組合下液體界面面型的變化情況,分析了工作電壓與雙液體界面面型的關系,獲得該疊加式液體透鏡內(nèi)雙液體界面的變化范圍。 3. 采用ZEMAX 軟件,借助點擴散函數(shù)變化,分析并證明該透鏡對波前任意點處曲率誤差、傾斜誤差和活塞誤差具有校正能力。 結(jié)構(gòu)設計與工作原理 圖1. 疊加式液體透鏡結(jié)構(gòu)示意圖。(a) 液體透鏡結(jié)構(gòu);(b) 當只對底層棱鏡單元施加電壓,(c) 對底層與中層結(jié)構(gòu)施加電壓,(d) 對三層結(jié)構(gòu)同時施加電壓時,液體界面變化情況 |
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