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infotek 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) y62f{ks_/  
q4[8\Ua  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) GZ~Tl0U  
-DdHl8  
证书:CC-BY-SA 3.0 oh< -&3Jn  
YK)m6zW5  
模拟任务: B^/MwD>%  
#vBrRHuA#"  
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。 H P.=6bJWi  
>t3_]n1e  
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。 _K9`o^g%PJ  
YK6LJv}  
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。 (M$0'BV0  
OW@%H;b  
1. 望远镜设置 ot<d FvD  
6?F88;L  
2. 入射光 aO(PVS|P  
E xhih^[_  
A,.X  
D_d>A+  
通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: QMBT8x/+_'  
- λred=635nm,半视场角8.95° Mwnr4$]  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° Mpojabsh  
- λblue=473nm,半视场角9.05° /eQAGFG  
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。 #"4ioTL2  
+ f67y  
3. 望远镜设置 zG#5lzIu,  
^[7Mp  
btuG%D{a^  
>Bb X:  
4. 倾斜反射镜 euB1}M  
BuV71/Vb{Q  
$Aw@xC^!  
<2U@O` gC  
7<xnE]jdq  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 RRt(%Wm*  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 :cC$1zv@  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 309 pl  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 G x[ZHpy;  
gTho:;q7a  
5. 模拟结果 0(7 IsG=t  
'(5GR I<  
m=01V5_  
/Sj~lHh  
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。 "Au4&Fu  
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。 \C3I6Qx  
b)I-do+  
|/gt;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 cX-M9Cz  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 Q~(Gll;  
□ 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。 M- ^I!C  
&'z_:Wm  
P4[kW}R  
<c}@lj-j  
6. 总结 ({!!b"B2  
XR+ SjCA  
.H)H9cmf  
l53i {o  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 3NpB1lgh&:  
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。 "|8oFf)l@B  
=npE?wK  
z;qDl%AF  
QQ:2987619807 [KK |_  
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