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摘要 /v1Q4mq _VRpI)mu
-pf} H8Bs<2 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 `5,\TR2f s%nUaWp~ 建模任务 )U7t
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=jOv] / RKHyw08 施密特校正板 -Ta9 pxZk A+ZK4]xb
>z{d0{\ 主镜背面 B%)% ;c-(ObSm
1 d}Z(My =9O^p@Q#W 反射镜正面 9kN}c<o GP!?^r:en
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s C%&cRQD `w#Oih!6A| 泽尼克&赛德尔像差探测器 W>Y@^U&x` X$
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Pk{_(ybaY E4`N-3 总结 - 元件… X@+{5% &S{RGXj_
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eN@#"D gf#{k2r 球差 ~
-4{B YSr9VpqWV 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)。 [;4g f2Klt6"9
aktU$Wbwl 球差 /\ y?Y B8.Pn 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)。 B6u/mo< l4 D+Y
ocqU=^ta 0Is,*Srr 倾斜照明 +X#vVD3" /[a~3^Gs^ 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。 x[wq]q#* Q8:Has
m'Amli@[ D"Bl:W'?j 倾斜照明 |4)>:d b*;Si7- 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。 [.O?Z=5a[V ?J%1#1L"/
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