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作者:Daniel Asoubar (LightTrans) N.*)-O
"_/ih1z] 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) W&5/1``u\ kQkc+sGJf 证书:CC-BY-SA 3.0 Q`F1t ,HP }}K+S 模拟任务: Avw=*ZW pU_3Z3CeE □ 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。 ?NwrdcQ 0?54 8yH □ 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。 (MLcA\LJ $udhTI#, □ 入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 pGD@R=8 G*IP?c>= 1. 望远镜设置 "$(+M t^ 1.14tS-}[4 2. 入射光 nI6gd%C =~
Uhr6Q ~,/@]6S&Y ?/YAB Y}L □ 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: VcKB:(:[ - λred=635nm,半视场角8.95° }{R*pmv$bN - λgreen=532nm,半视场角9.00° '=0}2sF> - λblue=473nm,半视场角9.05° l cl|o3yQ □ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 v+LJx
GK/Po51 3. 望远镜设置 H,} &=SCk )-
W1Wtom d?7?tL2 c)#P}Ai 4. 倾斜反射镜 =TD`P et sZrVANyqb z>W:+W"o CM?:\$ 4 n#+EG3 □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 ;TL.QN/l □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 8e?/LA%MU □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 Na91K4r# □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 CNN9a7 ny{C,1QG 5. 模拟结果 s70Z&3A
ZPZh6^cc 8 #4K@nm5 poBeEpbs □ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 <IR#W$[ □ 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。 h]<S0/ G[KjK$.Ts? 2u$-(JfoS □ 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 jz8u'y[n7 □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 z>PVv)X □ 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。 ?W'z5'| Qxz[ M|blg!j; L3{(Bu 6. 总结 z_>~=Mm v +4v zyS8LZ-y9 S"!6]!~^ □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 "L2*RX.R □ 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。 D_lRYLA+ b~zSsws. W'4/cO QQ:2987619807 jf3Zy:*K
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