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摘要 3Jf_3c _|`S9Nms
C8%q?.nH= pq*W;6(- 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。 |-%[Z z`y!C3w< 建模任务 =Z2Cg{z ?V3e;n
??Q'| r =E,^ +`M 施密特校正板 5L'X3g
Z`Rrv$M!
p<: bPw 主镜背面 R#DnV[!\ '1_CMr
~*@UQ9*p# |9Q4VY'"; 反射镜正面 sEm-Td+A5 R<I)}<g(A3
j|c 8m\*~IX= 孔径 8GgZAu'X h(l4\)
"AMbU68 pX `BDYg. 泽尼克&赛德尔像差探测器 SvLI%>B=9 -<h4I
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t2uX+1F $aDAD4mmm 总结 - 元件… )!z<q}i5 | vL0}e
)O*\}6:S 4+"2K-] #eadkj#; [|.IXdJ! 球差 ROsR;C0! z3x/Y/X$S 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)。 %38HGjS wrI66R}@
BJC$KmGk 球差 jrk48z 9K,PT.c 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)。 EIQ`?8KSR 0vR
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3Z/_}5%" RC?gozBFJ 倾斜照明 ZEa31[@B[ pDqX%
$^ 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。 Vi1l^ Za Wg{ 9X#|
d^h`gu~3 NhJ]X cfP8 倾斜照明 ~j3O0s<gK /5M0[C E 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。 *WMI<w~_ >V1vw7Pa
Hw29V //
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