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摘要 L
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c-e,rl >h!.Gj 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。 wh7a| @'<j!CqQ
o 建模任务 DO- K !iitx U
{ Sliy' eZ.0,A*1B1 施密特校正板 6rN5Xf cS VU+ s7L0
^0ZKHR(}e 主镜背面 Ay"2W%([` <1g 1hqK3
FUqhSW 0Li'a{n 2 反射镜正面 dpGQ0EzH^ 5.K$
X$+7}
3~3(G[w QRmQ> 孔径 a@=36gx) Yqhz(&*)
8apKp?~yW iB`WXU 泽尼克&赛德尔像差探测器 C"` 'Re5) Q0"F> %Cn
zS"zb hPXVPLm7I 总结 - 元件… p|9ECdU>; U` nS` p
E=_B@VJknW v"('_! 4FHX#`
s8_NN 球差 )Q >
%cWTC 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 WWs[]zr eGypXf%
X3=Jp'p$h 球差 Jgv>$u e}O -I 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)。 KjfKo;T pQMpkAX
0)Xue9AS ^xNe Eb 倾斜照明 h`;F<PFW j!_^5d#d 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。 8 8=c3^ H-
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HYYx*CJ) }}bi#G:R+ 倾斜照明 aU8Ti8A> "`gZy)E 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。 U W)&Eky b%jG?HSu
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