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作者:Daniel Asoubar (LightTrans) ]D%[GO//! l>G#+#{ 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) }QI*Ns ?>&8,p17 证书:CC-BY-SA 3.0 4?&=H
*H: 8RK\B%UW 模拟任务: 7HF\)cz2 0'~?u ' □ 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。 wO"Q{oi+ nQ+{1 C □ 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。 F 6Ol5 zL|^5p`K □ 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。 5
9X|l&/ )uaB^L1 1. 望远镜设置 Bm?Ku7}. ks{s
Q@~ 2. 入射光 ZTun{Dw{ QXrK-&fju
pif8/e XyI w5
9 □ 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=k}EP&< - λred=635nm,半视场角8.95° b:JOR@O - λgreen=532nm,半视场角9.00° 1Zecl);O{ - λblue=473nm,半视场角9.05° CV6H~t'1 □ 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。 md_Ld
/ 0uvL,hF 3. 望远镜设置 |EApKxaKD ^KlOD_GN| Glwpu-@X  \uaJw\EZ 4. 倾斜反射镜 "~
`-Jkm N+tS:$V
q8D1MEBL` ,|H!b%ZW .3!4@l\9C □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 c;e,)$)-| □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 r
{8 □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 Xnh1pwDhe< □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 pr?/rXw 7-LeJRB 5. 模拟结果 Xu$*ZJ5w -7`J(f.rYC
HT]ubw]rJ bc ZonS □ 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。 0QpWt □ 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。 pg<>Ow5,~l 0(kp>%mbB . FruI#99 □ 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 bcYz?o6 □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 ~!;3W!@(E □ 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。 D%A-& = H~@h
#6 NplSkv 8a h]D 6. 总结 W1s|7 <ZiO[dEV
_H,RcpyJ 1K`A.J:Uy □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 lO
*Hv9# □ 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。 ra&C|"~E d
!H)voX #&Ee5xM= QQ:2987619807 A3n"zxU
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