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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) UOF5&>MLb
ceVej' 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) `;*=2M<c 2K,
1wqf' 证书:CC-BY-SA 3.0 Xa<siA{ |Y/iq9l
模拟任务: lhQ*;dMj%" RZ|s[bU □ 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。 nT|fDD| K"Nq_Ddwd □ 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。 G7%Nwe~Y ]|Vm!Q □ 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。 sPkT>q I"sKlMD 1. 望远镜设置 :+]6SC0ql QwOQS
% 2. 入射光 'ycs{}' _}jj>+zA`
=h&DW5QC 6xnJyEQUM □ 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: &xH>U*c - λred=635nm,半视场角8.95° ixiRFBUcF~ - λgreen=532nm,半视场角9.00° HW.S~eLw* - λblue=473nm,半视场角9.05° zd#qBj]g □ 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。 0%FC;v0 $6fHY\i#R 3. 望远镜设置 %PlPXoG=
o>U%3-+T^J Z`b,0[rG[  '-w G 4. 倾斜反射镜 e
yTYg K<Yh'RvTD
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Xv %l:%c 2U~oWg2P □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 IeN!nK- □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 YqNhD6 □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 v%zI~g.L □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 q;kMeE* 4D\_[(P 5. 模拟结果 '|Q=J) |C>Yd*E,C
'ARQ7 Q[` V7rcnk# □ 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。 \8Blq5n-O* □ 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。 1RRvNZW d9Rj-e1x
;C{2*0"H| □ 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 <YJU?G:@ □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 P7u5Ykc* □ 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。
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B 6. 总结 n4Q!lJ *vBcT.|,
p[Q {Qw,L;R □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 $:
Qi9N □ 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。 aK1|b=gVj s/,St!A4! xZ,g6s2o QQ:2987619807 B*D`KA
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