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2021-09-22 09:18 |
F/4反射施密特望远镜的波动光学分析
作者:Daniel Asoubar (LightTrans) U%2 pbGU +i{&"o4} 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) {R&F_51)V eml(F 证书:CC-BY-SA 3.0 C}wmoYikV 1Hzj-u&N/ 模拟任务: 7
pp[kv;!G GQT|T0>Ro □ 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。 C#;}U51:t GN(PH/fO9 □ 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。 .,-t}5(VSq XVE(p3- □ 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。 Gu9Ap<>! D{\hPv 1. 望远镜设置 !i0:1{. !%sj- RMvG 2. 入射光 -SZ^;t u:<%!?
,253'53W) WY #pzBA □ 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: <{:$]3 - λred=635nm,半视场角8.95° eCdMDSFO3 - λgreen=532nm,半视场角9.00° n`;=^^ B - λblue=473nm,半视场角9.05° /zM □ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 mam|aRzd Tj@s \@hv 3. 望远镜设置 ps^Z)x`GV
%E,s*=j k oZqoP  <LH(> 4. 倾斜反射镜 +Z#lf 2wpLP^9Vr<
h{qB\aK n:x6bPal]
cT-XF □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 ;y
Wfb|! □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 /5EM;Mx □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 j)]mN$Sa: □ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 V1,O7m+F2 zHeqV 5. 模拟结果 h1q ?kA c"H*9u:
+'x|VPY.PG k[&+Iy □ 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。 d*4fl. □ 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。 o&-q.;MY 2a3i]e5Kt
%\Z{~(&-v □ 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 zkA"2dh □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 &Vd,{JU □ 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。 i9 8T+{4 ag+$qU
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[p\ 6. 总结 W4Tuc:X5 Mnn\y Tblp
:RBp p;,Cvw{.;% □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 n3da@ClBt □ 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。 MR} GxI 9~J lb{<}1YR0o QQ:2987619807 -U`]/
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