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摘要 Mu_i$j$vvP &;H{cv`
c(-Mc6 MWuXI1 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。 fm1X1T . Oi:JiD= 建模任务 e{G_GycH KiLvI,9y
4lc)& gvli %9n 施密特校正板 c-XLI }\v^+scD
}wt%1v-10U 主镜背面 ZofHic v@ONo?)
P`s(kIe urY`^lX~ 反射镜正面 OsW"CF2 ^6 /j_G
<D /a l9 ){Z 孔径 n~z\?Y=* 4 9w=kzo
UFZ"C, bLG ]Wa 泽尼克&赛德尔像差探测器 rb_Z5T d
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&R]pw`mTH ;?6>mh(` 总结 - 元件… {V2bU}5
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@vH2Vydu *d*oS7 2o{@nN8% . A<sr 球差 e&J3N 4e%8D`/=M 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)。 6zYaA i^%-aBZ
X7cWgo66T 球差 cqQRU QJ<[Zx 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)。 2:J,2=% >_Uj?F:
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RebTg1vGu 倾斜照明 #4y,a_) )bW5yG! 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。 sMi{"`37 vj3isI4lU
\REc8nsLy ,RK3eQ 倾斜照明 qc0 B<,x7 )1_(>|@oi 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`%_{" k/#M<z
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