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摘要 _MYx%Z 3@5p"X
BIWD/|LQ Pg^h,2h 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。 tfiqr|z CJNG) p 建模任务 s` >H C|z%P}u#p
r(uP!n1+ f\ "`7 施密特校正板 ~v:#zU 8?jxDW
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p/|(,)'+jx 主镜背面 6w#nkF c<qe[iyt/
TGWdyIk PM~*|(fA 反射镜正面 JmWR{du gOE_
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W\ULUK T_L6 t66I 孔径 Fu0.~w 6S*zzJ.0K
t.3\/ %{ ~>n" 泽尼克&赛德尔像差探测器
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pv$tTWk 5u pShtC 总结 - 元件… '\4fU% d)*(KhYie@
wr@GN8e` Pe,;MP\2 ?Y`zg` 5!:._TcO 球差 iwz`
x 8*k oxS 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)。 y''0PSfb# S1C^+Sla]
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7:#XQ 球差 -><QFJ T5{T[YdX< 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)。 JFJIls LY1KQu Y
r03I*b z[FI2jl 倾斜照明 b7f0#*(? @fDQ^ 4 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。 )6C`&Mj y"Ihr5S\
D3]@i&^B |)';CBb 倾斜照明 :>ZzP: QD 67ZYtA|t 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。 t_Z _!Qy z-)*Q
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