| 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) G7H'OB
& ,Mw;kevw 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) OPVcT GFtE0IQ 证书:CC-BY-SA 3.0 8p~G)J3U QOY M/1U 模拟任务: x$aFJCL a,*~wmg □ 本应用方案给出了利用VirtualLabTM进行反射施密特望远镜的波动光学仿真。 2u'h,on? yTL<S ' □ Lloyd Jones在Michael Bass:Handbook of Optics Volume II, Chapter 18,McGraw-Hill Inc.,2nded.,1995,New York(Michael Bass:光学手册,第二卷,第十八章,McGraw-Hill股份有限公司,第二版,1995,纽约)中已经给出了原始设计。 [\e2 ID; eLAhfG □ 入射白光相对于第一反射镜具有约9°的视场偏差,因此,物镜是离轴的。 W02swhS ]AzDkKj 1. 望远镜设置 w@ =U f7 B>W!RyH8o 2. 入射光 `.a~G
y ]QAMCu(>
lVQy
{`Ns O<?z\yBtS^ □ 通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: lGtTZcg - λred=635nm,半视场角8.95° iSxuor^; - λgreen=532nm,半视场角9.00° Rck k - λblue=473nm,半视场角9.05° eC41PQ3=1' □ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 )$e_CJ}9e IF$*6
,v.z 3. 望远镜设置 Kwa$5qZI
uKocEWB=/F !c8hER!  L@HWm;aN 4. 倾斜反射镜
@Iy&Qo +_LWN8F
3A.T_mGCs VaRP+J}UA. nJ-U* yz □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 u$?t |Ll □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 Iz[ T.$9 □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 :F`yAB3 □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 =Wj{J.7mf] rVo?I 5. 模拟结果 z(&~O;;N# _Q1[t9P"
0QxE6>xL= I2PFJXp_]n □ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 &p2fMVWJ7 □ 由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。 sjj*7i* ayQB@2%
#U j~F □ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 evBr{oi@ □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 AH#eoKu □ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。 3bW(VvgcL4 D~s
TQfWr
9G@
J#vsqr hqKftk)+ 6. 总结 H_CX5=Nq^ mt(2HBNoz
%!i|"FNc (n,!v) □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 :"oQ _bLT □ VirtualLabTM可以精确快速的模拟电磁场在倾斜元件像反射镜,透镜,平板等之间传播。 6X@$xe847[ `Mxi2Y{vp S!;:7?mq QQ:2987619807 E{Ux|r~
|
|