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摘要 $ylxl"Y Q
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A!$sOp gDX\ p>7 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。 i/C0
(! DnF|wS 建模任务 ^{E_fQJX V@1,((,l
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2 cn9=wm\\ 施密特校正板 :`4LV i2LN`5k
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*r6v9 ^[2siG 反射镜正面
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fECmELd P1`YbLER5 孔径 t*c_70|@k ;;EFiaA
iX>)6)uJ w&&)v~Y_ 泽尼克&赛德尔像差探测器 P>|sCF ,^@/I:
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&T X8XE_VtP 总结 - 元件… 9a'}j#mJo :1#$p
fs#9*<]m UXHtmi|_: 6%&w\<(SG j<L!(6B 球差 Uz`OAb l!}7GWj 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 t & 5s. 4HGR-S/
b|Eo\l2 球差 cs]3Rp^g pq]>Ep 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 uN$ <7KB" AxCFZf 5
9['>$ON (%{!TJg ZR 倾斜照明 O+~@S~ ;^8X(R 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。 m!Aw,*m+* p.vxrk`c
!\q'{x5C P0-K/_g 倾斜照明 SCq3Kh 74KR.ABd 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。 kyD*b3MN Lo +H&-
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