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摘要 ,tcUJ}l hSR+7qN<e
7(oA(l1V rmo\UCD 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。 Z1:%AqxP <hj2'dU 建模任务 d=n{Wn{C ji
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n>R(e> 77y+ik 施密特校正板 #r]Z2Y] tXH;4K@
D/~1?p 主镜背面 xb<|m2<)H -B9e&J
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Kvo&_: fU?#^Lg 反射镜正面 1+WVh7gF jU7[z$GX
|/^S%t6* )dqNN tS 孔径 6_])(F3+w. E5@ =LS
CoNaGb -egnMc67 泽尼克&赛德尔像差探测器 ]K*R[ 'j<u0'K@
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Um6}h@> 总结 - 元件… 'QxJU$ kY'Wf`y(
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9\<q=p~ Z#-N$%^F 球差 cS7\,/4S (lVMy\ 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 77yYdil^W+ .ex;4( -!
y|KQ`; 球差 R"V90b Cf zMu9A| 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 2Kz$y
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ML 倾斜照明
IPK1g3Z ?L7DVwVa,I 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。 e4SS'0| S-q"'5>
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Y;_F ,4H 倾斜照明 R$hIgw+p[ Ih|4ISI 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。 /go[}X5QR[ !zF07.(E
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