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作者:Daniel Asoubar (LightTrans) =2V;B i(qYyO' 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) fbbl92p E)Epr&9S 证书:CC-BY-SA 3.0 R)d7b,_Yd QcVtv7+*v 模拟任务: {w1h<;MH 7bW!u*v-c □ 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。 b.u8w2( 2/o/UfYjgF □ 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。 ;w&yGm _=M'KCL*) □ 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。 Ac(Vw% Kgio}y 1. 望远镜设置 HC`3AQ12!& g"AfI 2. 入射光 ^+l\YB7pD w0`L)f5v
Xv(9 YhS uz2s- , □ 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: CoN/L`.SN - λred=635nm,半视场角8.95° ~oR&0et - λgreen=532nm,半视场角9.00° ' /* rCB - λblue=473nm,半视场角9.05° p?NjxQLA □ 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。 PvBbtC-9b s5
'nWMo 3. 望远镜设置 Y,"MQFr(o _o"3gfH&sJ @ BW8`Ky1  1KR|i" 4. 倾斜反射镜 E"yf!* ~,65/O
32FGDM s;M*5|- .v&h>@'m □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 T/6=A$4
# □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 D;n%sRq(Z □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 ">&:(< □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 1@dx(_ ~J{{n_G{ 5. 模拟结果 TRok4uc XFe7qt;%
6EWB3.x19 A>2p/iMc □ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 cb,sb^- □ 由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。 j}*+-.YF F}DD;K OIT;fKl9 □ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 bD-Em#> □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 A+DYIS □ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。 eV%bJkt. itgO#(g$Q p>O< "X@ *?"{T;4u~O 6. 总结 e;[8GE.
zL}hFmh
jdf@lb=5l ]*U') □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 4TE ?mh} □ 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。 9?c ^~77 [![(h % n"Vd"}sU. QQ:2987619807 "?,6{\y,
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