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F/4反射施密特望远镜的波动光学分析
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infotek
2021-09-22 09:18
F/4反射施密特望远镜的波动光学分析
作者:Daniel Asoubar (LightTrans)
^ qvZ XS
cz/Q/%j$/
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱)
RJ4. kt
}uY!(4Rw
证书:CC-BY-SA 3.0
0;.<~;@h
]zfG~^.
模拟任务:
Sw[{JB;y,
3c3OG.H$8
□
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。
Kw5Lhc1V
D@oCP =m<
□
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。
IMGP'g
>\Sr{p5KR
□
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。
mQ~:Y
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1. 望远镜设置
x@>&IBiL
kA wNly
2. 入射光
x=Hndx^
MXD4|r(
YDC&u8
%9v@0}5V
□
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:
w ej[+y-
- λred=635nm,半视场角8.95°
8,"yNq
- λgreen=532nm,半视场角9.00°
vZj`|
- λblue=473nm,半视场角9.05°
@Xp~2@I=ls
□
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。
SHVWwoieT
: 9t4s#.
3. 望远镜设置
>rsqH+oL
MrRaU x6z
~lAKJs#{
Cq)IayD@
4. 倾斜反射镜
4qi[r)G
Dnf*7)X
eLD|A=X?
eYX5(`c[
{'En\e
□
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。
x#.C4O09
□
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。
*J|(jdu7
□
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。
X0(tboj#
□
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。
@%ip7Y]e
. #lsic8]
5. 模拟结果
mLV[uhq
K14^JAdY/
8T)&`dM6P~
8I;XS14Q
□
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。
pCh2SQ(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。
"XgmuSQ!
C'yppl%
'G\XXf%J
□ 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
gD`>Twa&6
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。
$d S@y+
□ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。
U6E\AvbRn
($w@Z/;
g-c ;}qz
s~I6SA&i
6. 总结
'H5M|c$s
]?O2:X
2d%}- nw
"tFxhKf
□
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。
xv{O^Ie+S
□
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。
=OIw*L8C"I
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QQ:2987619807
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