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摘要 fZfiiE~7J F4%[R)
x?'% m!g8@YI 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。 :<8V2 #>B1$(@ 建模任务 ,
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)du{ZWr Ue:T3jp3% 施密特校正板 B31-<w &X,)+b=
!\O,dq 主镜背面 ~|C1$.- @ -d4kg
b'5pQ2Mq R} 9jgB 反射镜正面 RgA4@J# R7c)C8/~
$yFuaqG`Wo 5yi q# 孔径 z.HNb$; [F[<2{FQF
Ec*7n6~9 Jjh!/pWZ4 泽尼克&赛德尔像差探测器 L6=RD<~C #@s~V<rW
r~_ /Jj +STzG/9# 总结 - 元件… E*CQG;^=N Ytwv=;h-
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o_ [W=S8> v^_]W3K !>Y\&zA 球差 %]$p ^m S{7ik,Gdg 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)。 Nw&}qSN FXEfD"
@<yc .> 球差 I jztj g]
C3lf- 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)。 /1#Q=T
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9O T4jAm p<fgUVR 倾斜照明 0QH3,Ps1C )u/
^aK53^ 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。 `Mp7}) D4 ]B>
,W8Iabi^ MGKeD+=5 倾斜照明 _JIUds5 ^*ezj1 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。 fy>And* nEcd+7(
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