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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) al3[Ph5G  
/`Wd+  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) }M I9?\"q  
T'TxC)  
证书:CC-BY-SA 3.0 J&IFn/JK$  
D|Tv`47ntu  
模拟任务: VC6S4FU4K  
oQvG3(.  
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。 qt#a_F*rV  
B?xu!B,  
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。 G)E#wh_S^  
u/h!i@_w[  
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。 $*Q_3]AY]  
Wo^r#iRko  
1. 望远镜设置 )n[ oP%  
%joIe w]V3  
2. 入射光 8;YN`S!o  
w C0fPPeA  
3t4_{']:/  
mmVx',k  
通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: _S(]/d(c  
- λred=635nm,半视场角8.95° Q.Kr;64G  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° :K3nJ1G&  
- λblue=473nm,半视场角9.05° g8{?;  
调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 ;5P>R[p  
4^KoH eM6  
3. 望远镜设置 \sIRV}Tk}N  
oJk$ +v6  
s1!_zf_  
BHwQB2t gc  
4. 倾斜反射镜 *yv@-lP5s  
$rySz7NI  
vYD>m~Qc^  
COw]1 R  
;n*N9-|.  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 AUnRr+o  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 @5%cP  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 GRC=G&G  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 EX[X|"r   
1GY[1M1^  
5. 模拟结果 bl>MD8bzLE  
yiUJ!m  
xw5E!]~D  
&Z+a (  
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。 mmXLGLMd  
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。 vpY|S2w)Bp  
$J #}3;a  
NA`3   
□ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 T[=XGAJ  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 =L$};ko  
□ 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。 FeS6>/  
oOuhbFu  
(~TP  
$2F*p#l(<Z  
6. 总结 $&m^WrZaY  
n>\BPiz  
Y9m'RFZr  
Kbc-$ oneR  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 /D_8uTS>d[  
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。 PZO7eEt8  
!&C8y  
`^s(r>2  
QQ:2987619807 P _t8=d  
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