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摘要 3
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OX`n`+^D Kmnr}Lp9 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。 ~+np7 \S<5b&G
建模任务 ,pASjFWi CbHNb~
P8VU&b\ tQ~B!j] 施密特校正板 -&EmEXs% %pp+V1FH
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7?%Hg 主镜背面 Xp~]kRm9 (Lo2fY5
84[^#ke *YtNt5u 反射镜正面 fEjW7 c kUUq9me&o
~ tLR _5T7A><q< 孔径 HIq1/) *mQit/k.
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`+.I OVyy}1Hx 总结 - 元件… [j?<9 %&Cl@6
y2R=%EFh6 L)}V[j# DH
!Br +_eb*Z`5o 球差 JC"K{V{ psC7IE<v 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)。 WO-WoPO 6EU4
fqb$_>3Ol 球差 8q3TeMYV
j>*SJtq7 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)。 nEm7&Gb RC(D=6+[C
ge?-^s4M %20-^&zZ 倾斜照明 %5*#c*)R ^qqHq 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。 F?} *ovy ~It+|X=Kx
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倾斜照明 vB5iG|b} t4_K>Mj+d 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。 vkpV,}H MNqyEc""
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