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摘要 xVI"sBUu 5yJ~ q
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>. Zu~t )W 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。 :vS/Lzk VD!PF' 建模任务 ]$.w
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:: GW 9N2.:<so 施密特校正板 KB^GC5L> ?!c7Zx,(
[H$kVQC 主镜背面 ':
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juu"V]Q1 ;_ 1Rk&o! 反射镜正面 }lq$Fi/ "}[ ]R
/L]@k`.q@ P $r!u%W 孔径 g<w1d{Td KZ=5"a
I;<__ l r~>!O 泽尼克&赛德尔像差探测器 :a=]<_*x 3EA_-?
V6Of(;r <8h3)$ 总结 - 元件… zQGj,EAM} ZXbq5p_
hO$29_^" 6@d/k.3p hA`9[58/ &u) qw} 球差 hbx+*KM SM<qb0 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)。 nAsc^Yh f?@M"p@T
-O@/S9]S) 球差 '1G0YfG}n ~jWpD7px 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)。 f8f|'v| #
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vMJC 倾斜照明 F=UW[zy/[ \ov]Rn 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。 %P*b&H^0 bvJ*REPL?
1@+&6UC 7=A @P 倾斜照明 j{m{hVa LH~
t5 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。 eW_EWVH (d[JMO^@8
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