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摘要 cD^n}'ej DF'-dh</*
DW@PPvfs oD_je~b) 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。 W-@A Mn $TWhg' 建模任务 _{&znXf>?6 ^AMcZ6!\
L5"" JpE4 o2 施密特校正板 H
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Ol:&cX3G 主镜背面 A D=@ a ^<W
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oC>e'_6_b Z5;1ySn{ 反射镜正面 VYkOJAEBg /HgdTyR)
kVw5z3]Xg !>-cMI6E 孔径 ed4:r/Dpo `w6\II)aB
=v=a:e mJR vC% 泽尼克&赛德尔像差探测器 xn1 WM NcPHcj
8I$B^,N W$ #FM$U 总结 - 元件… .MMFN}1O !Sfy'v.
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5b3Wt7 _KC)f'Cx qI\qpWS\ 球差 Z+)R%Z'aL Q.#@xaX'{` 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)。 {NXc<0a( w-};\]I
y$7Fq' 球差 ;$l!mv7 k'}}eu/ q 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)。 e~=fo#*2?@ G+
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4 ^ 16)@<7b]J 倾斜照明 -}@3,G 048BQ 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。 [>::@[ d_gm'
pa Uh+"y> 9d^o2Yo 倾斜照明 G*uy@s: LF* 7;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。 dQ@e+u5 1uz9zhG><
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