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ZEMAX光学设计实例(147)---一个自适应光学抛物面望远镜的设计

2021-12-29 09:46| 发布者:Davis| 查看:1474| 评论:0|原作者: 小小光08

摘要:本文介绍了ZEMAX光学设计软件的一个自适应光学抛物面望远镜的建模实例,通过自定义通光孔径和多重组态构建了19个反射镜的布局。

 
引言:
自适应光学(Adaptive optics, AO)是使用可变形镜面矫正因大气抖动造成光波波前发生畸变,从而改进光学系统性能的技术。配备自适应光学系统的望远镜能够克服大气抖动对成像带来的影响,将空间分辨率显著提高大约一个数量级,达到或接近其理论上的衍射极限。
ZEMAX 可以在序列/混合模式或非序列模式下对自适应光学望远镜进行建模。
本文在序列模式下对自适应光学抛物面望远镜进行建模。
(该设计来自ZEMAX自带实例)
 
设计仿真
1)设置系统参数:
在系统通用对话框中设置孔径。在孔径类型中选择“Float By Stop Size”;
在视场设定对话框中设置1个视场,Field Type为“angle”,如下图:
在波长设定对话框中,选择0.550um一个波长,如下图:
打开光线瞄准(Ray Aiming)。
 
2)使用UDA建立一个六边形通光孔径
打开一个 ASCII文本编辑器(如记事本),使用“POL”字符定义一个六边形,语法如下:
POL x_center y_center radius(vertex tocorner) number_of_side rotation_about_its_center
具体的本例的设置如下:
将自定义通光孔径保存在“Zemax\Objects\Apertures”路径下,扩展名为“.uda”。
 
3)结构建模
在LDE中输入初始结构参数,如下图:
将第6面的表面类型设置为“Irregular(不规则)”,并将其半直径(Semi-Diameter)设置为 150mm。
将第2面材料(Material)设置为“Model”,折射率为2.00,阿贝数为0,这可以使我们对纯相位进行建模。
将第5面的厚度(Thickness)设置为“Position”,设置如下图,这使第3面和第5面之间的距离始终保持为2100mm。这也将确保当我们在不同的(x,y)处添加多个反射镜时,它们可以自动处于正确的z位置。
 
然后,设置第6面的通光孔径,如下图所示:
另外,在“Draw”属性窗口中为反射镜设置50mm的基板厚度。它只是影响反射镜在布局图中的绘制效果,没有其他影响。
查看此时的3D Layout:


 
现在设置坐标断点(Coordinate Break)。
我们可以通过坐标断点来设置第4面的偏心(Decenter),也通过坐标断点将第8面的偏心设置为“Pick up”来自动恢复。同理,可以通过坐标断点来设置第4面的倾斜(tilt),也通过坐标断点将第7面的倾斜设置为“Pick up”来自动恢复。
同时,还需要将第6面不规则面的偏心设置为第4面的“Pick up”解,大小相等,符号相反,用于校正抛物线离轴部分的偏心。
第6面、第7面和第8面的“Pick up”设置如下:
我们需要仿真一个由19个反射镜组成的自适应望远镜系统,可以用多重组态来实现。
19个反射镜的布局如下图:
现在开始配置多重组态。
打开MCE,设置如下操作数。
第1-2行至第4-5行分别用来控制第4面的偏心和倾斜;第7行用来控制第3面的厚度,使离轴量位于正确的z处。
组态1的偏心和倾斜都为0,它位于光学系统的中心位置。
增加第2个组态来定义第2个反射镜,它的中心在y方向上偏心270mm(x=0,y=270),设置如下:
上图中,组态2的THIC,可以在MFE中用SSAG操作数来算出此时第6面的矢高,从而计算出第2面反射镜中心正确的距离z。
在LDE中,第5行和第4行坐标断点位于同一个位置。
由于第1行和第5行均为虚拟面,我们可以考虑在Layout中不显示这两个面,设置如下:
查看此时的3D Layout,如下图:

按照相同的步骤设置第3-7个反射镜,如下图:
其中,270mm×cos30°=233.82mm,270mm×sin30°=135mm。
此时的3D Layout:

3D Layout设置如下:
现在,再以相同的方法设置最外层的11个反射镜,增加第8-19个组态,设置如下:
其中,270×1.5=405mm,2×270×cos30°=467.645mm,270×cos30°=233.82mm。
在MFE中用SSAG操作数来算出各个面的矢高,从而计算出各个面反射镜中心正确的距离z。
查看此时的3D Layout:


查看下第6面的Layout:


以上就完成了自适应光学抛物面望远镜的建模。





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