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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) O,`#h*{N  
b ^wL{q  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) b'9\j.By  
q6 h'=By  
证书:CC-BY-SA 3.0 d NQ?8P-&  
"|?zQ?E  
模拟任务: v=kQ / h  
R?)M#^"W  
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。 h0}= C_.^  
dzIc X*"  
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。 Y}<w)b1e|  
zn| S3c  
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。 8$k`bZ  
B?BB  
1. 望远镜设置 u@j]U|FpY  
J9!}8uD  
2. 入射光 xbbQ)sH&m  
: +Na8\d  
.<0|V  
xq`mo  
通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: :fo.9J  
- λred=635nm,半视场角8.95° 42*y27Dtm  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° BHoy:Tp  
- λblue=473nm,半视场角9.05° ,$"*X-1  
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。 +#%#QL  
=L,s6J8_'  
3. 望远镜设置  -&N^S?  
$A GW8"  
v|IPus|>  
eIZ7uSl  
4. 倾斜反射镜 RO>3U2  
:{:R5d(_I  
*P\$<4l  
,8=`Y9#  
]!@z3Hv3  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 /y8=r"'G  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 iLQFce7d|&  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 6j*L]S c  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 vJybhdvP  
U/hf?T;  
5. 模拟结果 c[p>*FnP  
x;Qs_"t];3  
pD^7ZE6  
Ue:LKK1Gsr  
场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 MR=dQc  
由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。 |6]2XW  
;iol 2  
]2:w?+T  
□ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 ??\1eo2gB  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 ;Jh=7wx  
□ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。 |hx"yy'ux  
#$-zg^  
p"%K(NL  
9'$\GN{0  
6. 总结 @u@ N&{b5"  
3 pzp6o2  
Ox| ?  
SRU }-  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 ID{62>R  
VirtualLabTM可以精确快速的模拟电磁场在倾斜元件像反射镜,透镜,平板等之间传播。 P\jnht  
[h5~1N  
4q9+a7@  
QQ:2987619807 Z-md$=+}w  
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