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) myeez+@ m J
M,ndl 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) .0>2j( <) \ 证书:CC-BY-SA 3.0 u4a(AB>S Q4,!N(>D 模拟任务: %0!!998 "?UBW5nM# □ 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。 oMV<Yn_< &%Lps_+fJ □ 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。 5J4'\M kq kj.#u □ 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。 .`3O4]N[ 89[5a 1. 望远镜设置 i7/I8y ?W(>Yefk 2. 入射光 TxD,A0 s8/y|HN^ 3b2[i,m<L IE|$mUabm □ 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: -6OgM} - λred=635nm,半视场角8.95° fGtUr_D - λgreen=532nm,半视场角9.00° VNcxST15a - λblue=473nm,半视场角9.05° eJJD'Z □ 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。 W5^m[,GU' jLRh/pbz4 3. 望远镜设置 +q/ j
"[rChso U2u\Q1 3S~Gi, 4. 倾斜反射镜 ST#MCh-00 ,X05&'@Z &]'{N69@d? KTm^0:V[Oy F?wfh7q □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 {WE1^&Vk-} □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 bV5 { □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 y\Z$8'E5W □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 _qq> 43 .S l{m[nV8 5. 模拟结果 Nm.H
0Y_?r$M wE.CZ%f Vy:I[@6@+ □ 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。 'Olp2g8= □ 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。 =r3 %jWH6 ZH:-.2*cj ETw7/S${ □ 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 #E?T E □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 4;]<#u □ 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。 :ub 4p4h* ?*36&Iq} {{G`0i2KV -K 7jigac 6. 总结 Z r}5)ZR. \>T+\?M Z`UwXp_s -|ho
8alF □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 pSjJ u 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。 Kw`{B3" MM}lW-q; e7m>p\" QQ:2987619807 MX@t[{ Gg9
|
|