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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) eY'< UO  
tA{B~>  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) ]ur_G`B  
)Bo]+\2  
证书:CC-BY-SA 3.0 $AyE6j_1gX  
X:kqX[\>  
模拟任务: u+_6V  
g*-%.fNA  
本应用方案给出了利用VirtualLabTM进行反射施密特望远镜的波动光学仿真。 !=SBeq  
8nKb mjM  
Lloyd Jones在Michael Bass:Handbook of Optics Volume II, Chapter 18,McGraw-Hill Inc.,2nded.,1995,New York(Michael Bass:光学手册,第二卷,第十八章,McGraw-Hill股份有限公司,第二版,1995,纽约)中已经给出了原始设计。 q1_iV.G<  
^Yg}>?0  
入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 p?idl`?^3  
d")TH3pG  
1. 望远镜设置 i[7<l&K]  
79MF;>=tV  
2. 入射光 F!*tE&Se+  
?j^:jV  
29tih{ xx  
FzM<0FJRX  
通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: chs] ,7R  
- λred=635nm,半视场角8.95° t,,W{M|E(  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° qC:QY6g$N  
- λblue=473nm,半视场角9.05° Q xm:5P  
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。 W^"C|4G}  
a]4h5kJ';  
3. 望远镜设置 )8@|+'q  
{$P')> /  
}P*x /z~  
dK d"2+fH  
4. 倾斜反射镜 J *nWCL  
{[:]}m(c  
,(y6XUV~  
u?%FD~l:uU  
{"WfA  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 ApSzkPv*  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 9kby-A4  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 ({!S!k  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 [$e\?c  
Pk/3oF  
5. 模拟结果 _/[}PQC6G  
^+k~{F,)  
Tg_#z  
E E^l w61  
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。 k\<8h%  
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。 @|6#]&v`  
/L^pU-}Z0  
}-N4D"d4o  
□ 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 Z3qr2/  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 d3jzGJrU}  
□ 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。 aNDpCpy  
#w1E3ahaX  
.8]buM5_G  
q5#6PYIq  
6. 总结 =x3T+)qCNX  
}CGA)yK~3  
ln*jakRrC  
 sDl @  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 |YcYWok  
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。 2e^6Od!Y?  
S=_*<[W%4  
rk8Cea  
QQ:2987619807 9r=yfc!cS  
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