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摘要 X%Ta?(9|.^ lAPPng`
G8OnNI p~Mw^SN' 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。 nb U?:=P | <- t 建模任务 Ly`FU) ^ V8?6E
QZ_8r#2x \.{ZgL5" 施密特校正板 + :k"{I X5o{d4R L
1IZTo!xi 主镜背面 :.W</o~\s DVjsz
UJrN+RtL =_,j89E 反射镜正面 g42Z*+P6N hE}y/A[
2I1CKA:7g ^%m~V LH 孔径 5t[7taLX\ QhmOO-Z?
-^= JKd&p z irnur1 泽尼克&赛德尔像差探测器 `Bv, :i %51HJB}C]
5*r5?ne D>"!7+t|@a 总结 - 元件… ?F@X>zR2 /7yd&6`I
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79VW 球差 ? ]hS^& zZ{(7Kfz 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)。 0*8uo
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qc@v"pIz'S 球差 Ky6 d{|H t-$Hti7Lk 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)。 h
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_&/2-3]\B 'n!kqP 倾斜照明 Ln&CB!u !yf7y/qY 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。 '7>Yrzq hwd{^
:A]CD( 4W36VtQ@E 倾斜照明 .Sjg %pr}Xs(-f 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。 L QA6iZBP ed4`n!3
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