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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) "7v/ -   
Lu.D,oP  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) J~=bW\^I  
gbb2!q6p  
证书:CC-BY-SA 3.0 BCDmce`=l  
lHRs3+  
模拟任务: Lk?%B)z  
3 [R<JrO  
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。 S6k R o^2  
(0L7Ivg<  
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。 ws"{Y+L  
BMubN   
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。 zf@gAvJ  
.YV{wL@cB  
1. 望远镜设置 PI KQ}aq=  
fkLI$Cl  
2. 入射光 lSMv9 :N  
?hqHTH:PU  
kEQ1&9  
AYhWeI+  
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%d  
- λred=635nm,半视场角8.95° KpHt(>NR  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° G.2\Sw  
- λblue=473nm,半视场角9.05° } tq  
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。 MQs!+Z"m>  
w %4SNR  
3. 望远镜设置 $8/=@E{51  
=>? ;Iv'Z  
xJG&vOf;?  
1D *oXE9Ig  
4. 倾斜反射镜 w}8 ,ICL  
Ck:RlF[6C  
wM$N#K@  
1M1|Wp  
I5nxY)v  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 j6!C/UgQ  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 :;Lt~:0b~  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 d=` a-R0  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 qPI\Y3ZU  
d#-scv}s5  
5. 模拟结果 {Ad4H[]|]  
sj9j 47y  
X8}m %  
(/mR p  
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。 _xKIp>A  
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。 1c5+X Cr  
JfOBZQ  
QN4{xf:}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 oI\ Lepl*  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 [Rj_p&'  
□ 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。 Z\YCjs%  
HbOLf  
2X X-  
v3p0  
6. 总结 #mIgk'kW<  
c-GS:'J{  
JXx[e  
g~7x+cu0  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 C Oc,  
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。 }WowgY  
D(;jv="/  
D`Cy]j  
QQ:2987619807 k)3b0T@b  
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