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摘要 @`6}`k +N7"EROc
3EI]bmi~ =)(0.E 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。 ;uK";we c+~LpSQ 建模任务 B@"J]S 02(h={
/p,{?~0mj z"EWj73 施密特校正板 1&|
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&~'S)Nun 主镜背面 RtwUb(wn6 PYu$1o9+N
\X5 3|Y;= 3-iD.IAUm@ 反射镜正面 !j0_
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Ch t%uzb, &sdx`, 孔径 bJwc1AJgH ctHEEFWm
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h85=l<8u 泽尼克&赛德尔像差探测器 Kr]z]4.d@ J+|/-{g
\sITwPA[z e8-ehs> 总结 - 元件… lov%V*tL >Mw'eQ0(y
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\N{rP& I|T7+{5z <aXoB*Y
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f 球差 zqf[Z3 !b63ik15O~ 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 |mOMRP#' 8SZK:VE@
*QE"K2\5 球差 {[P!$
/ G|*G9nQ 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)。 s4bv;W uXpv*i{R
7]Rk+q2: 03_pwB)^ 倾斜照明 'fn$'CeM( zSXA=
为了研究其他像差,以较小的入射光倾角(0.25°)重复模拟。结果表明,像差校正对非正入射光也有效。 iZ "y7s }LQC.!
\<V)-eB {OP~8e" 倾斜照明 QD4:W"i `[Sl1saZ$S 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。 S/7l/DFb r]T0+ oQ>
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