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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) B&cIx~+  
0? {ADQz  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) 5dj" UxH  
Odwe1q&  
证书:CC-BY-SA 3.0 w)dnmrKDZg  
2yA)SGri  
模拟任务: a_Y<daRO  
`n&:\Ib  
□ 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。 &%OY"Y~bI!  
&y!?R$?b  
□ Lloyd Jones在Michael Bass:Handbook of Optics Volume II, Chapter 18,McGraw-Hill Inc.,2nded.,1995,New York(Michael Bass:光学手册,第二卷,第十八章,McGraw-Hill股份有限公司,第二版,1995,纽约)中已经给出了原始设计。 Tpl]\L1v-  
=WTSaC  
□ 入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 J&8KIOz14Z  
m?w_ ]  
1. 望远镜设置 N{%7OG  
@R&d<^I&M  
2. 入射光 atyvo0fNd  
n&[CTOV  
C8m9H8Qm  
01A{\O1$j  
□ 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: R'Jrbe|  
- λred=635nm,半视场角8.95° v#,queGi  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° JL6$7h  
- λblue=473nm,半视场角9.05° sF{~7IB  
□ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 a7g;8t-&   
>~o- 6g  
3. 望远镜设置 2+9VDf2  
C:B7%<  
hl1IG !  
{s8c@-'  
4. 倾斜反射镜 1_+ h"LE  
@j|E"VYY  
ZDW9H6ux  
v]k-x n|$j  
:+\0.\K0!  
□ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 c5ij2X|I  
□ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 IR-n:z  
□ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 JLu$1A@ '  
□ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 }a;xs};X;  
D40 vCax^J  
5. 模拟结果 =v:?rY}  
hhU_kI  
3-/|G-4k7  
x*1wsA  
□ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 VM$n|[C~  
□ 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。 FJ3S  
-`faXFW'  
|^Iox0A  
□ 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 )Q1>j 2 &  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 (4FVemgy  
□ 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。 .8YxEnXw)(  
+(*HDa|  
3X gJZ  
@} Ig*@  
6. 总结 q;68tEupR  
6l\5J6x  
%5e|  
^*AI19w!Ys  
□ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 a&'9[9E1  
□ 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。 SW9 C 8Q  
-DkD*64wu  
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QQ:2987619807 'C5id7O&  
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