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摘要 pJs`/ K C"&3
`"PHhCG+z <Np Mv!g 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。 ~cyKPg6 B8?9L8M} 建模任务 rk4KAX_[ SvQ|SKE':
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~M 施密特校正板 [[]yQ
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ms;zC/ 主镜背面 r]&sXKDc ^;h\#S[%
8_w6% md 4H;7GNu 反射镜正面 f3qR7%X? Y0kcxpK/
`xHpL8i$5 I4+1P1z 孔径 [W{|94q r7>FH!=:
7Ok-T10 -?:8sv*X 泽尼克&赛德尔像差探测器 rqiH!R tmoCy0qWz
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f*rub. y 总结 - 元件… `7y3C\zyQ @%2crJnkS
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Bkd +X+R8 4[gbRn' 球差 Oi& 9FS <dE~z] P 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)。 ==?%]ZE8 x=a#|]ngG
+PWm=;tcC 球差 @HB=hN \'u+iB
g 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)。
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/;p A{B$$7% 倾斜照明 v(JjvN21 B*3_m
_a 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。 Ksh[I,+N\ "k
1I'}Uh* g'T L`=O 倾斜照明 )BI%cD IcQpbF0 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。 *P7n YjG N4-Y0BO
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