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摘要 bQ
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7@e}rh?N-| LfU? 1:Du 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。 @q>#]8 %qE"A6j 建模任务 VK,{Mu=.9 *qLk'<
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A^F%( |=~mRqG 施密特校正板
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&w`Ho)P 主镜背面 eTw9c }[ ,!,M'<?"
r58<A'# kz("LI] 反射镜正面 +eKLwM *:un+k
UQYHR+ xC0y2+)| 孔径 L\bcR 3,*A VcQA
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qs |f1^&97=+ 泽尼克&赛德尔像差探测器 s?k:X ~m h -091N
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E _/.VXW 总结 - 元件… 7(C)vtEO: Y$)y:.2#
MY z!zI ZZ :*c"b: 1;{nU.If /P46k4M1U 球差 ux6)K= ] xdaq` ^Bbt 为了证明施密特校正板的效果,在有和没有它的情况下进行了模拟。在没有校正板的情况下,焦平面上存在强烈的球差(真实彩色视图)。 @;{ZnRv14 7
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/oW/2" 球差 rxJl;!7G I4UsDs*BD 在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。 ?
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b'M 倾斜照明 [ws;|nh ,qV 7$u 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。 >lek@euqw !B9Yw/Ba
9q&~!>lt q%]5/.J 倾斜照明 .>_%12> _o+OkvhU 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。 M9~'dS'XI **1=|aa:
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