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摘要 _K?{DnTb %;r0,lN|II
1eZ759PoO u,R;=DNl 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。 n^Uu6 h8Bs=T 建模任务 FesXY856E D# "ppa}
B7fV_-p: G A80r@)i 施密特校正板 gJ8+HV n8.W$ &-ia
n!r<\4I 主镜背面 o"Dk`L2 >2[\WF*"X
uq>\pO&P <=D\Ckmb 反射镜正面 <&+\X6w[ 8~=<!(M)m/
v^=Po6S[{+ fU )@Lj1Wo 孔径 ^rmcyy8;g .<<RI8A
D[7+xAwS ;w/|5 ;{A; 泽尼克&赛德尔像差探测器 3:XF7T ya<nD '%9
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d6m P,|%7'? Y 总结 - 元件… VuOZZ7y 7Z#r9Vr
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ips Qd %U(| RZtY3:FBx| \lJCBb+k 球差 L*Gk1' s7A3CY]-> 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)。 dOm@cs DHUK_#!
tJ{3Z}K 球差 J-6l<%962% "G^Z>Z-` 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)。 &DX&*Xq2 0%Y8M` ~s7
$S_xrrE# W:s>?(6? 倾斜照明 >tmv3_<= XYi-o][Mf 为了研究其他像差,以较小的入射光倾角(0.25°)重复模拟。结果表明,像差校正对非正入射光也有效。 Dsl,(qm5 ;.O#|Z[
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HrHw_ 倾斜照明 D#=$? {w 9;\a|8O 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。 K}vP0O} \gBsAZE
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