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infotek 2020-12-24 09:29

F/4反射施密特望远镜的波动光学分析

作者:Daniel Asoubar (LightTrans) !o:f$6EA~C  
&*+'>UEe5  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) 8C*c{(4  
Y;?{|  
证书:CC-BY-SA 3.0 S:h{2{  
:]\([Q+a  
模拟任务: 9I&xfvD,  
d3D] k,  
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。 +j< p \Kn>  
FoN|i"*l  
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。 7@D@ucL  
Mu+0<>   
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。 '.:z&gSqx0  
vEJWFoeEFm  
1. 望远镜设置 wne,e's}   
OX\A|$GS  
2. 入射光 -*1J f&  
Tf'hc]`vS  
C{U?0!^  
}H^+A77v  
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: E=nIRG|g  
- λred=635nm,半视场角8.95° %5(I/zB  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° 6 (]Dh;gC  
- λblue=473nm,半视场角9.05° LRL,m_gt  
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。 hgPa6Kd  
pR=@S>!|  
3. 望远镜设置 ].-1v5  
ZOh`(})hy  
!|^|,"A)  
Mk"^?%PxT  
4. 倾斜反射镜 eA2@Nkw~)  
$a.JSXyxL  
z&zP)>Pv  
Kp%2k^U  
-t!~%_WCv  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 l+KY)6o  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 M:Pc,  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 geru=7  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 "\: `/k3  
=$'6(aDH  
5. 模拟结果 ]_f_w 9]  
0"<H;7K#W  
'DP1,7  
$V -~Bu-  
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。 =^M/{51j  
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。 DX#Nf""Pw  
Ag-(5:  
(KjoSN( K  
□ 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 n<LEler#M  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 ~!B\(@GU  
□ 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。 IaSR;/  
D+lAhEN  
UXJ eAE-  
=W(Q34  
6. 总结 - YEZ]:"  
,0 M_ Bk"  
6AAz  
V'z1  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 9}rS(/@ }  
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。 t% d Z-Ym  
LBw1g<&  
(nQ^  
QQ:2987619807 xG~P+n7t5$  
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