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摘要 NW
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\])-Bp, f?[0I\V[$ 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。 3;t {V$ L3s1a -K 建模任务 grWmF3c# Q}qw`L1
\]7i-[ 1Bl;.8he.) 施密特校正板 hP$v,"$
,fR /C
O_bgrXg6x 主镜背面 -rXo}I,VI t_\;G~O9-M
5 52U~t ~REP@!\r^ 反射镜正面 TTQ(\l4 /jB0
+.Cx.Nf( zc4l{+3 孔径 qbZY[Q+F Mb
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I4RUXi 5 fx#Krr@ 泽尼克&赛德尔像差探测器 o
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C#3K.0a YuVg/ '= 总结 - 元件… }u9wD08x G1z0q3< B
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dJ4 &E +2 S)L(~N1 E!SxO~ 球差 3H_%2V6#V1 Dc;zgLLL 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)。 h^aUVuL/
o+F]80CH
7!r)[2l 球差 ~P@6fK/M JA(M'&q4 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)。 *$/!.e n `Ry!
iLR^ V! Pko2fJt1 倾斜照明 DwBKqhu R.rxpJ+kU 为了研究其他像差,以较小的入射光倾角(0.25°)重复模拟。结果表明,像差校正对非正入射光也有效。 @b2JR^ 8*\PWl
o%1dbbh T>e4Og"? 倾斜照明 uL1$yf' ,LpG E>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。 '"~ 2xiin #lo1GoL\
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