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摘要 $)nPj_h &Nh
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Q 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射镜组成。卡塞格林反射镜由一个凹面主镜和一个凸面副镜组成,凹面主镜用于聚焦光线,凸面副镜用于将光线通过主镜上的一个孔重定向回去。即使短筒也可提供长焦距。施密特板本身是一个非球面透镜,用于校正球面像差。 5}Id[%.x *~YdL7f)J 建模任务 }30Sb&" T*gG <8 x[$KZGK+GL eXD~L&s[ 施密特校正板 {8qcM8 _!VtM#G[ EJ>rW(s 主镜背面 *];QPi~ "dG N0i {* :^K\- oc]:Ty 反射镜正面 ll1N`ke `d^Q!QxE M>|ZBEK C7G,M 孔径 `"}).{N]C ^>F[aT hJ]Oa7r .>#O'Z&q9 泽尼克&赛德尔像差探测器 X(eW+,H |OAM;@jH \b%c_e mj ?Gc 总结 - 元件… SD :D8"8 k7Qs#L ^"p. 3Hy I*^t!+q$ ?>U=bA z/+{QBen8 球差 [U",yN]d Bm,Vu 1]t 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 |&{S ~^$ j'U1lEZm2 fz`)CWo: 球差 AEaN7[PQx| SepwMB4@ 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 n[gE[kw EpNN!s=Q 14 ,t "^6Fh"] 倾斜照明 7 s{vou ~tt\^:\3~S 为了研究其他像差,以较小的入射光倾角(0.25°)重复模拟。结果表明,像差校正对非正入射光也有效。 &PRoT#, (E)hEQ@8 /+JnEFf 2aCf?l( 倾斜照明 k9OGnCW\ RZV6;=/ 在倾斜照明的情况下,测量的像差在单个波长以下表现出非常小的彗差和散光值,因此不是很显著。 d1\nMm}v G 3,v'D5 _qf39fM;\
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