| infotek |
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) R8L_J6Kpa a9zw)A 要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) Ko&hj XHx ultG36.x 证书:CC-BY-SA 3.0 KD1=Y80P BYW^/B Y) 模拟任务: `s '# b96%") □ 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。 cr?7O;, &~UJf4b|A □ 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。 b 6t}{_7 >3:?) □ 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。 RO0>I8c1c mDGn:oRj 1. 望远镜设置 IC{eE O9'x-A% 2. 入射光 IvpcSam' p5O",3,A4
LAx4Xp/ sG~<M"znV □ 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: vQF
vtwd - λred=635nm,半视场角8.95° k+V6,V)my - λgreen=532nm,半视场角9.00° 8,O33qwH - λblue=473nm,半视场角9.05° 4$/i%B#ad □ 调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 H* ,,^ OI}
&m^IOo 3. 望远镜设置 b,P ]9$Ut
zJ+8FWy:S wpA`(+J  mD:IO 4. 倾斜反射镜 w|mb4AyL{? a</D_66
'tN25$=V&W Fg$3N5* xX0-]Y h: □ 在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 &Gm$:T'~ □ 因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 #B'aU#$u □ 根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 h0?2j)X_
□ 元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 =O _z( B:"THN^ 5. 模拟结果 C
]Si|D TGuiNobD
53HU. "I;C;}! □ 场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 CV$],BM □ 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。 j4FeSGa , "jbq~
5`~mmAUk;` □ 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 lcON+j □ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 JO&JP3N1 □ 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。 OQ :dJe6 M)?dEgU}M
s#h8%[' +u@aJ_^ 6. 总结 ]DFXPV JJV0R}z?TV
IUGz =%[ r8xyd"Axy □ 通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 h:XzUxL\ □ 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。 |5I'CNi\ "Th$#3 IM=bK U QQ:2987619807 e]ig!G]
|
|