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摘要 \y
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_cI_# C*Vd -U 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。 Ibr%d2yS= 1hQN8!: < 建模任务 ^J=hrYGA t={0(
HZJL/=; {[G`Z9]z&- 施密特校正板 lPq\=V qc-,+sn(
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主镜背面 f_mhD dq
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eBr4O i 6DF 反射镜正面 m9$:9yRm xp \S2@<
?r_kyuU LgqGVh3\s 孔径 qk{'!Ii u:P~j
F3E[wdT .-I|DVHe 泽尼克&赛德尔像差探测器 rj]
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/I{R23o n@>wwp 总结 - 元件… /Bv#) -5 v"6 \=@
8v_C5d\ >9K//co"of S'i;xL> **;p(CI 球差 rzLd"` zQ)+/e(8 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。
'ig, ATY [=M%
Iin#Wd-/ 球差 ur%$aX) [Eq<":) 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)。 QJX/7RA p]|LV)R n
{[OwMk HCnf2td 倾斜照明 #gZ|T
M/h Lk,+Tfk" 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。 #6> 6S;Ib a-0cN 9
m#@_8_ M c[(Pg% 倾斜照明 ;Rnhe_A. .KA V) So" 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。 6].:.b\qQc \_ow9vU
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