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摘要 uHIiH@S huudBc
A[
SSBg?H 'T O'GG Ti]e 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。 cV-1?h63 +x]9+D& 建模任务 >|Q:g,I 9]'($:LF08
"C?5f]T ez3Z3t` 施密特校正板 1 ^g
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`imWc"'Ej 主镜背面 Kd3?I5t :y2p@#l#
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}Y |BZDhd9<{ 反射镜正面 hSGb-$~F OquAql:
Sb".]>^ J!ntXF 孔径 0)m8)!gj { m8+Wju}
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V\c 泽尼克&赛德尔像差探测器 Q{QYBh& to"'By{9
CnN9!~]" N:VX!w 总结 - 元件… S>q>K"j^! c~<1':
pWE `x|J |DF9cd^ `A/j1UWJ 'z=:[#b 球差 JM.XH7k Hqz?E@bc@ 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)。 rSP_:} [O
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-(l@ 球差 s,*c@1f? N"[B=fU} 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)。 iF+RnWX\ ?v}Bd!'+P
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uQM^2 17g^ALs 倾斜照明 O(H1 P[ % 0:p)Z0 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。 M~6@20$oW w-N1.^
_DPOyR2 %bb~Y" 倾斜照明 IxDWJ#k ^ons:$0h 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。 TB
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