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作者:Daniel Asoubar (LightTrans) {!,K[QwcI ?kjQ_K 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) r$jWjb Q%e<0t7 证书:CC-BY-SA 3.0 1tuvJ+`{ 8SRR)O[)} 模拟任务: 5es t x&B&lFmo8 □ 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。 dsTX?E<R {}$9
70y □ 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。 ~^wSwd[ _^ hg7&dF □ 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。 2D 4,#X I}f`iBG 1. 望远镜设置 <2U#U; c~0kZA6 2. 入射光 xGs}hVlZiC J 8i;E4R
=D<0&M9C A?R`~*Q5 □ 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: *%xbn8 - λred=635nm,半视场角8.95° ;|Cdq - λgreen=532nm,半视场角9.00° Q)75?mn - λblue=473nm,半视场角9.05° i>M%)HN □ 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。 c5]Xqq, *_D/_Rp7 3. 望远镜设置 0 C4eer+D uq5?t XgxE M1(  _CD~5EA: 4. 倾斜反射镜 Zue3Z{31T 5 -i,Tx&:
eV7;#w<] $6Ma{r C| 0ix(1`Z □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 *aErwGLB8 □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 e=;A3S □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 1UP
{j`-K| □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 [f+wP|NKL x`E<]z*w} 5. 模拟结果 "ESc^28 -YNpHd/;,
yD"]:ts3 )>@S8v,( □ 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。 o z*;q] □ 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。 9NTNulD>P h@RpS8!Bi E/cV59 □ 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 bjVk9XvH6 □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 I\*6
> □ 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。 8AR8u!;8 FJn-cR.n 4,y7a=qf3 Pmv@ 6. 总结 vyZ&%?{*R r<!hEWO>v
uV:R3#^ n/KO{: □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 )rEl{a □ 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。 xPZ>vCg *JK0X @}y. QQ:2987619807 vW?\bH7}I
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