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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) 9*q wXU_aV  
i]8O?Ab>?  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) 56V|=MzX]  
FI.te3i?7  
证书:CC-BY-SA 3.0 #{i*9'  
9&+]YY CS-  
模拟任务: sSM"~_y\  
"Q?+T:D8|  
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。 01cBAu   
O1c%XwMn^  
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。 Ailq,  c  
1J?v\S$ma`  
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。 $dC`keQM>9  
V_7\VKR  
1. 望远镜设置 !KHgHKEW^  
Dqy`7?Kn  
2. 入射光 ddHl&+G  
ug3\K83aj/  
YWZ;@,W  
n0(Q/  
通过三波长(RGB)以不同的半视场入射角来模拟入射的非相干白光: >0^<<=m  
- λred=635nm,半视场角8.95° HNzxF nh  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° d NACE*g;q  
- λblue=473nm,半视场角9.05° *`>BOl+ro  
调整望远镜,使其具有9°的半视场角,在探测平面的结果为一个中心亮斑。 YxF@1_g  
(r|m&/  
3. 望远镜设置 T#!>mL|9|  
0 R6:3fV6R  
f$I=o N  
'a#lBzu\b  
4. 倾斜反射镜 zPt<b!q  
YT(N][V  
h"FI]jK|}  
VD=H=Ju  
,!orD1,'  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 ;1k& }v&  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 *X0>Ru[  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 QLqtE;;)JK  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 L(y70T  
O}M-6!%<,  
5. 模拟结果 ON2o^-%=  
Hw \of  
[.#nM  
2` o @L  
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。 X^\D"fmE.  
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。 'ZbWr*bo  
?I+L  
">}6i9o  
□ 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 W!{RJWe  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 )Q2IYCj{  
□ 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。 "i0>>@NR'  
Pn,I^Ej.  
&8$v~  
Iz0$T.T  
6. 总结 aTcz5g0"  
(/:m*x*6  
@KQ>DBWQM  
'=dQ$fs  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 T^v763%  
VirtualLabTM可以精确快速的模拟电磁场在倾斜元件像反射镜,透镜,平板等之间传播。 sT^R0Q'>  
Oe5rRQ$O  
jVff@)_S  
QQ:2987619807 'f( CN3.!  
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