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摘要 -tx%#(?wH gV$0J?Pr.
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lkJ$f5l 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。 WZjR^6 {MN6JGb|' 建模任务 V)4?y9xZv Bio QV47B
~}/_QlX` K GY5JPl 施密特校正板 N"0>)tG I *f@M}
a^^OI|? 主镜背面 dQFUQ zsj]WP6j
!]9qQ7+R% >s!k"s, 反射镜正面 U6o]7j&6 e|>@ >F]K
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}A[5\V^D* 孔径 R&:Qy7" P(o>UDy
C!nbl+75 ug'^$geM 泽尼克&赛德尔像差探测器 ^jcVJpyT@R %tPy]{S..
GO*D4<#u a[,p1}!_ 总结 - 元件… L^PBcfg t\PSB
xX0wn?,~ Jh36NE8r hQz1zG`z7 pAaNWm 球差 Lo Y*,Aa& ~9,Fc6w4`+ 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)。 -G#m'W& "\]]?&
Au{ b1n 球差 &T ^bv*P ;TK$?hrv*1 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 ) 3V1aC b_u;
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T1 1>&K) '#oH1$W] 倾斜照明 )nq(XM7 >wFn|7\)s> 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。 -i_XP]b& b/\l\\$-
&m]jYvRc $" =3e]< 倾斜照明 /%F,
T.B7QAI. H 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。 [r9HYju= 5{IbKj|
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