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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) >SvDgeg_7f  
%a5t15 9  
要求:VirtualLab™ 5.8 –Starter Toolbox(基本工具箱) 6sPk:5  
%X;7--S%?g  
证书:CC-BY-SA 3.0 %N )e91wC  
re; Lg C  
模拟任务: CoU3S,;*  
k({2yc#RD&  
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。 ]/Vh{d|I&  
[|4}~UV  
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。 *zq.C  
C\ vC?(n  
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。 MY!q%  
X~lZOVmS  
1. 望远镜设置 wX ,h< \7  
)!e3.C|V1W  
2. 入射光  EZ<80G  
~\$=w10  
RlrZxmPV>O  
F;u7A]H^  
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: )u;JwFstX  
- λred=635nm,半视场角8.95° ,9mgYp2  
- λgreen=532nm,半视场角9.00° ;7rd;zJ  
- λblue=473nm,半视场角9.05° ~Rs#|JWB2V  
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。 ;hwzYXWF  
^ Hg/P8q  
3. 望远镜设置 7R,qDp S  
T7 {<arL$  
9JPEj-3`g  
}X]\VSF{  
4. 倾斜反射镜 1Dq<{;rWb  
daslaa_A  
["a"x>X&  
g:_hj_1Y M  
#--olEj!  
在VirtualLabTM中,需将所有的光学元件放置在相应的入射光路上。 D+sQPymI  
因此,不是入射场倾斜9°,而是M1反射镜。 ~.Cv DJy  
根据折反射定律,后边的元件可以放置和倾斜。 w9f _b3  
元件的倾斜和偏移可通过点击Position/Orientation(位置/方向)来实现。 O2.' -  
q\R q!7(  
5. 模拟结果 BX[~% iE  
WuM C^  
jY/ARBC}H  
BC! 6O/kr  
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。 r<c #nD~K  
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。 R_1qn  
YLOwQj'  
{~N3D4n^  
□ 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 d yh<pX/$  
□ 众所周知,望远镜的分辨率取决于望远镜孔径的直径大小。 :"QfF@Z{  
□ 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。 lpy:3`ti  
cJDd0(tD!  
XA<ozq'  
j13DJ.xu  
6. 总结 0C$8g Y*  
 l{$[}<  
$.rzc]s  
Icx7.Y  
通过VirtualLabTM研究4-F反射施密特望远镜的点扩散函数(PSF)。 @g-G =Ba  
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。 $DebXxJw0l  
PD6_)PXn  
JoZ(_Jh%m  
QQ:2987619807  D!F 2l_  
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