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摘要 mGZJ$ | " a&|{bv
r6,EyCWcCs F!k3/z 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。 )Cas0~ RM [ADSGnw 建模任务 Np2I*l6W ON,sN
?"hrCEHV{9 3VI[*b 施密特校正板 iX&eQ{LB VL =1 9[
TTYM!+T 主镜背面 =D>,s)}o3; Gt4/ax:A@
z_i(o RZY[DoF8u 反射镜正面 9#;GG3 :D|5E>o(
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泽尼克&赛德尔像差探测器 QLPb5{>KDS ^
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S3?Bl' N1',`L5 总结 - 元件… =8o$ '9ki~jtf=
2@Nt6r VxP cC+ 5wE+p<-KX O|} p=ny 球差 < NRnE8: k#g` n3L 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)。 xCQLfXK7 =,Zkg(M
m{w'&\T 球差 WR.>?IG2E cb3Q{.-.# 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)。 uGc0Lv4i/ FUO 9jX
V+$^4Ht {V^|9j:\K 倾斜照明 /ucS*m:<x nb~592u 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 paI}H# yg^ 4<A
`DFo:w!k <-h[I&." 倾斜照明 zl3GWj|?\7 KSYHG 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。 |muZv!,E t?(fDWd|-
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