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摘要 $X.F=Kv B$s6|~
BDPE.8s $?:IRgAr 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。 'CqAjlj yCkWuU9 建模任务 \J?&XaO= q\!"FDOl4
Dqwd=$2% ]!P6Z? 施密特校正板 / M]P&Zb | lc
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n 78!]O 主镜背面 c"`HKfL qa~ju\jm.
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>yVrIko 反射镜正面 x?0(K=h, u\xrC\Ka
0VR,I{<.{ |yOIC,5[JW 孔径 p'@z}T?F O7Jp;
@*op5qVw <$uDN].T4 泽尼克&赛德尔像差探测器 vft7-|8T R"t2=3K
qB$QC &V&beq4)p 总结 - 元件… 5>1c4u`x V+0pvgS[
Ug gg!zA =.m/X> k-s|gC4 oM#+Z
qP 球差 UiK)m:NU 2"Unk\Y 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)。 #>5T,[{?j [["eK9}0
LG(" <CU 球差 i}<fg*6@E )&)tX. 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)。 %_5?/H@%3z m9D*I1
mSFA i 9a1R"%Z 倾斜照明 fx^yC.$2 vHPsHy7y 为了研究其他像差,以较小的入射光倾角(0.25°)重复模拟。结果表明,像差校正对非正入射光也有效。 b|k(:b-G&. YO@~y*,
+y-3tcI) ESS1 L$y 倾斜照明 /W}"/W9 =t}m 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。 9I1`* 0A {ueDwnZ
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