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摘要 ^Nw]'e3 N[bN"'U/1
J'yN' 0 s jI[Vq 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。 {@5WeWlz~ e6HlOGPVQH 建模任务 vvAk<[
`E=rh3 L0o
-]\E}Ti 4AOS}@~W 施密特校正板 ]HV~xD7\ MLBg_<
mN{ajf)@ 主镜背面 yvWzc
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8TZA T%4 I"sobZ` 反射镜正面 n>:c}QAJH IIQ3|eZ
ckN(`W,xp qM>OE8c#/ 孔径 $Kz\
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#xe 泽尼克&赛德尔像差探测器 5u)^FIBj A
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d =(Yl r }gi1?a59 总结 - 元件… V87ee, J)8pqa
Z"~6yF r(1pvcWY- 'RV\}gqZ ,rFLpQl 球差 t7oz9fSz=? k;fnC+Y$s 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)。 K~Au?\{
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a&s"#j 球差 M,\|V3s oyN+pFVB:$ 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)。 lv\F+?]a <Xs@ \
h`EH~ W0:z 9(^X2L&Z 倾斜照明 eW"x%|/Q7 R!/,E 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。 ~e`;"n@4 oX2DFgz
c;21i;&,9 U)`3[fo 倾斜照明 s;_#7x# 7<R6T9g 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。 LTYuxZ t)oES>W1
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