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摘要 &jJu=6 U
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A-!e$yz> 7ws<' d7/ 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射镜组成。卡塞格林反射镜由一个凹面主镜和一个凸面副镜组成,凹面主镜用于聚焦光线,凸面副镜用于将光线通过主镜上的一个孔重定向回去。即使短筒也可提供长焦距。施密特板本身是一个非球面透镜,用于校正球面像差。 !Gmnck&+ ?+]=|hN 建模任务 |.k'?! .\
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=Dn<DV -Q20af- 施密特校正板 G^.N$wcv D0Q9A]bD;
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VW$} 主镜背面 jrp>Y: u''Ce`N
=v:?rY} T]tP!a;K 反射镜正面 Cx TAd[az
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rI>x'0Go* $yx\2 孔径 eIvZhi ` @ QZK0Ox
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khno zM0}(5$m 泽尼克&赛德尔像差探测器 i(.e=
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QP\9#D~ gKh*q. 总结 - 元件… S>oEk3zlw `vBBJ@f4)
Ro<779.Gn\ e\6H.9= Bt<)1_ a&'9[9E1 球差 h%EeU
3 ?F05BS#)X 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)。 PMAz[w,R~ }PI:O%N;
h7#\]2U$[5 球差 H_?rbz} o nI3p`N8j* 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 GlJ[rD v.]{b8RR
BHr ,jC Y#os6|MV# 倾斜照明 X7$]qE K pB:XNkxL 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。 Tf3CyH!k 'iW
3H,x4L5j 5M>h[Q"R 倾斜照明 c4AJ`f.5 PSJj$bt;<+ 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。 #aX#gh}1
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5{HF'1XgZ*
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