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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) U%2pbGU  
+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 -S Z^;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$Sa:  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 V1,O7m+F2  
zH eqV  
5. 模拟结果 h1q?kA  
c"H*9u:  
+'x|VPY.PG  
k[&+Iy  
场追迹的模拟结果如上图,在探测平面给出了真色光的分布。 d*4fl.  
由于圆孔径和波动光学的仿真,我们在目标平面获得了爱里斑图案。 o&-q.;MY  
2a 3i]e5Kt  
%\Z{~(&-v  
□ 使用光束参数探测器来计算三种不同波长/模式的x和y方向上的光斑半径 zkA"2dh  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 &Vd,{JU  
□ 如果我们将孔径A1的直径减小到10mm,我们可以获得更大的光斑半径(看下面的数值),其会导致半视场角分辨率减小。 i9 8T+{4  
ag+$qU  
&>XIK8*  
[yJcM [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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