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摘要 ?$9C[Kw` s>^*GQw
J7$5< SxNs 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射镜组成。卡塞格林反射镜由一个凹面主镜和一个凸面副镜组成,凹面主镜用于聚焦光线,凸面副镜用于将光线通过主镜上的一个孔重定向回去。即使短筒也可提供长焦距。施密特板本身是一个非球面透镜,用于校正球面像差。 }wz )" u.R:/H<>~ 建模任务 3Cq17A 9 UEt#;e
{V,rWg .F&\xa{ 施密特校正板 Rax}r WnU"&XZ
27}k63 \ 主镜背面 's+ Fd~' :U^a0s%B
Lr_+)l RR*<txdN 反射镜正面 *[k7KG2_U J8~3LE
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1vu=2|QN I"y=A7Nq 孔径 r)q6^|~47 VWaI!bK
p~En~?< tNoo3& 泽尼克&赛德尔像差探测器 kL{2az3"c 8tY],
\@3i=! ySL 31% 总结 - 元件… Xq1n1_Z {eMu"<
[_#9PH33 mM&H;W 7JQ5OC3 KzG8K 6wZ 球差 /)e&4.6 ~W_m<#K( 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 @I_A\ U{ 5a&[NN
.YKQ6 球差 K3M<% "n=`{~F 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 p3 qlVE w%g@X6
==l p\ W -8<sv$b 倾斜照明 ,yNPD}@v> >| rID 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。 }b\e2ZK Y, )'0O
1.4]T, ` ;lB%N
t<, 倾斜照明 g>CF|Wj K, WNM S 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。 @{:E&K1f !-m(1
(dLt$<F bW7tJ
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