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2020-12-24 09:29 |
F/4反射施密特望远镜的波动光学分析
作者:Daniel Asoubar (LightTrans) ZF#n(Y? (Pw,3CbJ 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) Oj_F1.
r @icw:68 证书:CC-BY-SA 3.0 Bj><0
cNF n&|N=zh 模拟任务: Knb(MI6 fZsw+PSy □ 本应用方案给出了利用VirtualLabTM进行反射施密特望远镜的波动光学仿真。 n<> ^cD \pTC[Ry1 □ Lloyd Jones在Michael Bass:Handbook of Optics Volume II, Chapter 18,McGraw-Hill Inc.,2nded.,1995,New York(Michael Bass:光学手册,第二卷,第十八章,McGraw-Hill股份有限公司,第二版,1995,纽约)中已经给出了原始设计。 ^4Xsd h5 ya^8mp- □ 入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 %Ny1H/@Q1+ `nEqw/I 1. 望远镜设置 GVn'p
Wg D0kz;X 2. 入射光 EL z5P}L6 wmXI8'~F&
?2,D-3 { Y+vIU*O □ 通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: iCh8e>+ - λred=635nm,半视场角8.95° @W$ha
y - λgreen=532nm,半视场角9.00° ed_+bCNy - λblue=473nm,半视场角9.05° ycOnPTh □ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 &OXx\}>MW c{?SFwgd 3. 望远镜设置 /%p
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)Td{}vbIh I!1+#0SG  =OPX9oG 4. 倾斜反射镜 ~EXCYUp4v gYk5}E-
P(Zj}tGN 1|H4]!7kE c VO-iPK □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 >JY\h1+ H □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 {TJBB/B1 □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 83'+q((< □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 ,1~zMzw ^ $ #GuV' 5. 模拟结果 kdV9F Yjd/
CH|cK8q L,nb< □ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 U,6sR □ 由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。 *f>\X[wN S&]r6ss
Gx}`_[- □ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 HyKA+7} □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 ~ QohP`_ □ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。 T:2f*!r }m5()@Q}a
"XLtrAu{ QUvSeNSp 6. 总结 } snS~kx 8JF<SQ
Hy,""Py 1-PlRQs.1 □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 R2C~.d_TDu □ VirtualLabTM可以精确快速的模拟电磁场在倾斜元件像反射镜,透镜,平板等之间传播。 (&r`
l&0 =2NrmwWZs EEK!'[<,sE QQ:2987619807 O`GF|
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