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作者:Daniel Asoubar (LightTrans) IX3yNTW"L Y tj>U 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) "MP{z~Mmj Yy~ Dg 证书:CC-BY-SA 3.0 2-2LmxLG *<5lx[:4/x 模拟任务: H$iMP.AK J@{Bv% □ 本应用方案给出了利用VirtualLabTM进行反射施密特望远镜的波动光学仿真。 kZEy `fVA.% □ Lloyd Jones在Michael Bass:Handbook of Optics Volume II, Chapter 18,McGraw-Hill Inc.,2nded.,1995,New York(Michael Bass:光学手册,第二卷,第十八章,McGraw-Hill股份有限公司,第二版,1995,纽约)中已经给出了原始设计。 +mPB?5 1L9
<1 □ 入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 *4\ub:9 fb=vO U 1. 望远镜设置 >(Ddw N9l bbA<Zp 2. 入射光 md_s2d sW`iXsbWM>
>%A=b}VS C>-"*Lt □ 通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: Ps,w(k{d - λred=635nm,半视场角8.95° ViONG]F - λgreen=532nm,半视场角9.00° P9~kN|
- λblue=473nm,半视场角9.05° `u)V9{ □ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 Ok"wec+, cl8Mv 3. 望远镜设置 X,Q(W0-6$u Fd0FG A&L 9Ky,oB  49>yIuG 4. 倾斜反射镜 p`C5jfI du TSU9
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KX@Fgs _J`M>W)8 □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 N4FG_N □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 LDNUywj@w □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 '?[msX"aqa □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 eVJL|uI| ";%1sK 5. 模拟结果 XiUsaoQm3 C_;6-Q%V
;!Mg,jlQ Z.:A26 □ 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。 -UE-v □ 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。 svII =JB {K}+$jzGVt WfI~l) □ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 q9Wtu7/ □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 gNBI?xs`p □ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。 D=+sD"<| ng\S%nA&J :DP{YL|x )o CF|
2qc 6. 总结 x-EAu3=V Z$gY}Bz
[ ff.R b ;b1V □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 ZGBcy}U(k □ 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。 n%hnL$!z f+RDvgkKU TlJF{ <E QQ:2987619807 a$-ax[:\sm
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