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摘要 i(~DhXz*T t/|0"\ p
-A#p22D,5 a1pp=3Pd?~ 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。 ?LMQz= HK)m^!= 建模任务 ?:r?K|Ku 4cQP+ n
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LR=Ji7 施密特校正板 =$OGHc "B'c;0@q
/8;m.J>bf 主镜背面 '$FF/|{ /r4l7K
/3s&??{tv Kx9u|fp5 反射镜正面 |r~ u7U\ 1ksFxpE
izP)t 5 `1 孔径 puPI^6y% J~%43!X\K
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UeK0 泽尼克&赛德尔像差探测器 }=X: F1S oC`F1!SfOO
$w(RJ/ [9sEc 总结 - 元件… n])#<0 5W)ST&YPL*
$udhTI#, 3sr_V~cZ9 evZcoH3~ 40?RiwwD 球差 "pkdZ <WP@q&^k\ 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)。 xM%4/QE+ Y
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M\{n+r-m 球差
ZiUb+;JA [wQ48\^ 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)。 '=0}2sF> +W4}&S
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GK/Po51 倾斜照明 H,} &=SCk )-
W1Wtom 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。 u"h/ERCa xr'1CP
c)#P}Ai =TD`P et 倾斜照明 Oc L7] b0 uzdPA'u 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。 6+$2rS$1V %>FtA)
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