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摘要 `u>4\sv c'/l,k
y.KO :P?5{ .bBdQpF- 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。 bfo[" cwiX8e"3 建模任务 )K &( vfVj=DYj
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O$ %-70 h=;{oY<V)? 施密特校正板 :
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4apL4E"r 主镜背面 J!5$,%v ]_N|L|]M
p]3?gK- pz"0J_xDM 反射镜正面 x.S3Zi}= ~69&6C1Ch
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7 泽尼克&赛德尔像差探测器 a+n0|CvF Gz.|]:1
Hh+ 2mkg |\pbir 总结 - 元件… t5 G9!Nn | Bi!
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KCs[/] #ep`nf0x 球差 ~@}Bi@* a\r\PBi 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)。 M3.do^ss s0vDHkf8
E>K!Vrh-L 球差 ov, hI>0!D q<M2,YrbAI 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)。 AIZ]jq v?geCe=ng
&v@a5 L vam;4vyu 倾斜照明 \kZ? !z>6Uf!{ 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。 *WuID2cOI ueUuJxq)
w(L4A0K[ :=Nz}mUV 倾斜照明 ')cMiX\v uLV#SQ=bZN 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。 y gz6C .6Pw|xu`Pw
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