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摘要 %p"x|e h$~ NPX
x2/|i?ZO ^o"9f1s 5 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射镜组成。卡塞格林反射镜由一个凹面主镜和一个凸面副镜组成,凹面主镜用于聚焦光线,凸面副镜用于将光线通过主镜上的一个孔重定向回去。即使短筒也可提供长焦距。施密特板本身是一个非球面透镜,用于校正球面像差。 N{iBVl VZF/2d84&w 建模任务 Gu~y/CE' JrseU6N
}_0?S0<# Ka2U@fK" 施密特校正板 WW@/q`h X.xp'/d
NaG1j+LN 主镜背面 J'Yj_ TxwZA
1QE-[| ;e()| 反射镜正面 (SoV2[|
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qDhz|a# {{f%w$r( 孔径 *FR
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A2uSH@4 :cG_aOkid 泽尼克&赛德尔像差探测器 Hm`9M.5b %S$`cp
>AV-i$4eQ@ >t'/(y 总结 - 元件… fV
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O +kH*BhSj f'aUo|^? 球差 0^]E-Zf N|z-s 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)。 L/<^uO1 el.;T*Wn
YQ4;X8I`r 球差 ai`fP{WlX 9O?.0L 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)。 jbn{5af P00d#6hPJ
@?3u|m |Z G#Nh)ff 倾斜照明 ;6L<Syl5 ~ra2Xyl 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。 @&S4j]rq \5k[ "8~
wP6~HiC [}9R9G>" 倾斜照明 ZBdZr b@Ik
c< 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。 I^[R]Js TWQf2
6BFtY+.y
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