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摘要 4dfR}C b:OQ/
vjfV??XSU Ebmd[A&& 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。 .i^aYbB$X U
_QCe+ 建模任务 %hEhZW{: JqX+vRY;dd
=!@5! A^ :/* 施密特校正板 t-, =sV
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]`p*ZTr)\ 主镜背面 Us5P?} !KYX\HRW
+7HM7cw 4tv}5llSG 反射镜正面 g\Ck!KJ/y 3%"r%:fQB/
}]i re2j8 4[\[Ho 孔径 BKiyog OPYl#3I
=wd=TX/ U64WTS@ 泽尼克&赛德尔像差探测器 YIb=rR[ $ p5 !B
-Fl;;jeX n"p|tEK 总结 - 元件… p2(U'x
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@U~i<kt #osP"~{
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w' 球差 b.Yl0Y x/Nh9hh" 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)。 @Ido6Z7 A7|CG[wZ
BtPUUy. 球差 gj\'1(Ju QT!!KTf 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)。 R]s\s[B !9w;2Z]uum
mX4u#$xs: v,=[!=8! 倾斜照明 eM3-S=R?<g 88K=jo))b 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。 \wyn ]8Eci^i
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k eU[f6OGqC 倾斜照明 ,KM-DCwcG
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cNquM 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。 :^G;`T`L Lc0U-!{G
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