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摘要 DLigpid ;qA(!`h+
Bb,l.w pk%%}tP< 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。 TpB4VNi/< qhdY<[6 建模任务 5^,"Ve| 6n|R<DO%\
SBf8Ipe 9+"R}Nxv^ 施密特校正板 GOKca%DT= $s2Y,0>I6
CFLWo1 主镜背面 %`4\ 8H` n(}W[bZ4
YB`;<+sY ?~%Go 反射镜正面 Q7!";ol2 {RmN1'%
jc$gy`,F m]7oTmS 孔径 6m~ N2^z sp-){k
fEWXC|" !kTI@103Wd 泽尼克&赛德尔像差探测器 6UK}?+r~ P^)J^{r
69/br @j%` 5DI&pR1eZ 总结 - 元件… xJ);P. Izapx\GK9
N!{waPbPi 6T qs6* *_ U=KpZF yUyx&Y/ 球差 )y .1}R2[ sTb@nrRxH 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)。 [ r<0[ $`wo8A|)
4Odf6v,*@ 球差 x1O]@Z{d\ >Oz~j>jL 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)。 z'!sc"]W6 'QP~uK
ru 5T0w";V evLZ<| 倾斜照明 tLD(%s_ 0ECQ>Ux: 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。 W]-c`32~S '",+2=JJ
$Lc-}m9n H wu(} 倾斜照明 z~ f;5 xtI k^:+Pp 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。 Wu1">| l2S1?*
+vSp+X1E
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