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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) #c5 NFU}9 1"r6qYN!> 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) I=VPw5"E <_@ S@t) 证书:CC-BY-SA 3.0 K9FtFd goi5I(yn^ 模拟任务: t)74( DWep5$>&K □ 本应用方案给出了利用VirtualLabTM进行反射施密特望远镜的波动光学仿真。 qlJP2Ig~ +I0?D □ Lloyd Jones在Michael Bass:Handbook of Optics Volume II, Chapter 18,McGraw-Hill Inc.,2nded.,1995,New York(Michael Bass:光学手册,第二卷,第十八章,McGraw-Hill股份有限公司,第二版,1995,纽约)中已经给出了原始设计。 N(v<*jn BzL>,um □ 入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 w!7f* M0<gea\ = 1. 望远镜设置 {~a=aOS !Y3w]_x[: 2. 入射光 Int6xoz . gK*Jpmx
3&kHAXzM qZlb?b" □ 通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: !tGXh9g - λred=635nm,半视场角8.95° 2H8,&lY.p - λgreen=532nm,半视场角9.00° RYDV60*O6 - λblue=473nm,半视场角9.05° Wyf+xr'Ky □ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 o'@VDGS` YLSp$d4y 3. 望远镜设置 k9`Bi`wp
r5z_{g $D8eCjUm  ( Kh<qAP_n 4. 倾斜反射镜 X#<#7. -E#!`~&V
}tT"vCu +1Oi-$
2- -tWkN^j8+ □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 zp>q$e40 □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 zFh
JLH*C □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 oJw~g[ □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 F.mS,W] 5An|#^] 5. 模拟结果 ~WK>+T,% QT /TZ:
*Z=K9y,IC l9XK;0R9 □ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 r#
5))q- □ 由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。 |l(rR06#.] w
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`/JJ\`Pu □ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 zlIXia5 □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 r'M|mQ$s> □ 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。 /j!?qID > bWsUG9
k.>*!l0 P]-d(N}/H 6. 总结 j8?z@iG DYJ@>8
"BZ6G` Q4r)TR , □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 ?J,hv'L] □ 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。 {XiBRs e K~OfC ,Khhu%$ QQ:2987619807 P0,)
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