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摘要 ? 8'4~1g`} ? ZN8Ku
rZzto;NDS ~j8x" 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。 *SC~_ Uh&MoIBs# 建模任务 B)Gm"bLCOZ ;AHa|35\
o[8Y %3 -i 6<kF-W 施密特校正板 B:SzCC.B o&X!75^G>
D^f;dT;- 主镜背面 R%b,RH# sV{[~U,|
RdvJA:;q ]@Zj-n8 反射镜正面 uTn(fs)D OyTBgS G?a
"Tfb d^AU 7@C:4c@0 孔径 #~
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/FB ' N/^r9Nu 泽尼克&赛德尔像差探测器 j!jZJD |\elM[G"g
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E!82 总结 - 元件… HO$s&}t Y[*z6gP(
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zo"~1 [NH[n# _DH,$evS% 球差 O/0m|~`iY R]L7?= 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)。 @hg1&pfxZ< o6oZk0
1p`XK";g 球差 +D$\^ <# {TlS)i` 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)。 whxE[Xnv &OWiA;e?f
")cdY)14" b9`MUkGGd 倾斜照明 ?JtFiw
\6nWt6M 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。 #;2Ju'e#z v#=-
=yvyd0|35 }1Q]C"hY 倾斜照明 +loD{
S'2B 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。 ~#@sZ0/< 1R1J/Z*V/
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