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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)
Q%*987i "!F%X%/ 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) E'ay
@YAp &Fg|52 证书:CC-BY-SA 3.0 P]mJ01@' BGOajYD 模拟任务: :FN-.1C #q
mv(VB4 □ 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。 L%Mj{fJ>Wm qe3d,! □ 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。 km,I75o. gmW-#. □ 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。 2P(6R.8;6 o0}kRL 1. 望远镜设置 bCL/"OB Svl;Ul 2. 入射光 49iqrP' Hq;*T3E
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VX □ 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: ;ZtN9l - λred=635nm,半视场角8.95° 5>!I6[{ - λgreen=532nm,半视场角9.00° `37%|e 3bQ - λblue=473nm,半视场角9.05° !(8)'<t9 □ 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。 rf=oH
} %+: $uk[ 3. 望远镜设置 mTU[khEmL=
Bag_0.H&m 3'zL,W W  eZdFfmYW^R 4. 倾斜反射镜 <Eu/f`8 qp{3I("_
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+l-A>Ic □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 8JojKH □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 's\rQ-TV □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 ^OrO&w| □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 9yYNX;C FG5YZrONx 5. 模拟结果 ql I1<Jx 9WT{~PGj
sUk&NM%> Pah*, □ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 )u=46EU_ □ 由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。 '>:%n `1i\8s&O6@
Fgw$;W □ 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 R@
MXwP □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 _5/3RN
□ 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。 ]vjMfT%]W X3j|J/
#SR )tU l9+)h} 6. 总结 ^%t{:\ nkkUby9
nn8uFISb H8A=]Gq □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 wpf □ 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。 gJg%3K~, LM*m>n* H)pB{W/ QQ:2987619807 B*^8kc:)L
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