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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  
:6{`~=  
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$s  
]?O2:X  
2d%}- nw  
"tFxhKf  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 xv{O^Ie+S  
VirtualLabTM可以精确快速的模拟电磁场在倾斜元件像反射镜,透镜,平板等之间传播。 =OIw*L8C"I  
:cu #V  
k>x&Ip8p  
QQ:2987619807 sJwyj D$b  
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