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摘要 kq/u,16@ (F5ttQPh
o}D![/ vOT*iax0 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。 EZj1jpL c ~Kc7}I 建模任务 zG%
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% zy)i1d 施密特校正板 ejcwg*i
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|rPAC![= 主镜背面 Ye|G44z &YX6"S_B
RaNeZhF>M .h8M 反射镜正面 &HF]\`RNr ^Q2ZqAf^a
+VOb UKs$W` 孔径 Slx2z%'> }~zO+Wf2
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+^6 泽尼克&赛德尔像差探测器 j#igu#MB* JMsHK,(
9q|7<raS P|}\/}{` 总结 - 元件… I' A:J l9Pu&M?5
,}7_[b)&V Gpu_=9vzv Czu1 )y R}k69-1vL 球差 =J3`@9; _S5gcPcF" 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 qJ Gm8^b- .<w)Bmh
`o-*Tr 球差 7A0dl}: uBRw>"c_*8 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 Q\WXi B\zoJg&7(
F@^N|;_2 FO^24p 倾斜照明 LUul7y'" MBO,\t. 为了研究其他像差,以较小的入射光倾角(0.25°)重复模拟。结果表明,像差校正对非正入射光也有效。 T{HfP uu@<&.r\C
<G9<"{ m5qCq9Y 倾斜照明 lk o3]A3 sL
mW\\kA> 在倾斜照明的情况下,测量的像差在单个波长以下表现出非常小的彗差和散光值,因此不是很显著。 f?m5pax| %&1$~m0
Nuq(4Yf1W *h])mqhB
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