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摘要 Ktuv
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}+NlYD:qF bneP>Bd 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。 2sBYy 8.r >0N$R|B& 建模任务 vO zUAi ODCN~7-@
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施密特校正板 +^,&z}(
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,mp^t2 主镜背面 sZa>+ 6XhS
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#s=\ @MH/efW. 反射镜正面 oXwcil kzKQ5i $G
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%]k?x &~)1mnv. 孔径 L@ N\8mf _A$V~Hp9q
Ip,0C8T`Q >y@3`u] 泽尼克&赛德尔像差探测器 DQ6pe)E| AIQ]lQ(
yle~hL |msQ 总结 - 元件… t2-bw6U t-hN4WKH_A
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l.=eq w`Z@|A 球差 =H^^A G\} BjUz"69 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)。 %X\rP, '$CJZ`nt
8+~|!)a 球差
0c:jwtf q1M16qv5 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)。 h,Tsb:Q"M 0>?78QL9<
9y"\]G77E /aMeKM[L` 倾斜照明 $66 DyK? JMYM}G 为了研究其他像差,以较小的入射光倾角(0.25°)重复模拟。结果表明,像差校正对非正入射光也有效。 A!5)$>!o kKSn^qL*
^pZ\: W-U[7n 倾斜照明 Y'i_EX| %xI,A '# 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。 uJHf6Ye 6t6#<ts
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