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摘要 q@{Bt{$x 5 sX+~Q
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$ ` "" 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。 jnn}V~L \.-bZ$ 建模任务 2WdyxjQ 'tH_p
D A\2rLs m^zUmrj[ 施密特校正板 :.Wr{"` `x*Pof!Io
?{ryGhb ~ 主镜背面 5?x>9Ca Qnsi`1mASr
Te[n,\Nb lgk.CC 反射镜正面 'd9INz. 8A})V8
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6^xvk] r97pOs#5: 孔径 ) AvN\sC s*. hl.k.
8)_XJ"9)G te-jfmu2 泽尼克&赛德尔像差探测器 C&(N
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.[ICx !2f[}.6+ 总结 - 元件… YIG~MP Hx?;fl'G%
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R]le%( ?Lk)gO^C a.k.n< 球差 rC^WPW s Z].8. 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)。 (@fHl=! Za V Y7[)
Jdj2~pTq 球差 Pd_U7&w,5 -lY6|79bF 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)。 +~ P2C6@G v dc\R?
.1Dg s=| rlOAo`hd 倾斜照明 +%h8r5o1 tEvut=k' 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。 OrY/`+Cog L>Fa^jq5
nAsh:6${ m[~y@7AK< 倾斜照明 UGV+/zxIM 8V`WO6* 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。 2*laAB kTOzSiq
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