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摘要 +rd+0 `}C yAt^;
3n _htgcv @5FQX 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。 WcAkCH!L b;n[mk
建模任务 ! mHO$bQ" >A= f1DF
}tz7b# C _Dn{ 施密特校正板 wT@og|M &8H'eAA
Cye.gsCT 主镜背面 6Oq7#3] ~}P,.QQ
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.sucT 反射镜正面 w<#!h6Y= g#bRT*,L
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P Y4-t7UlS; 孔径 Y]>t[Lo% LoV<:|GTI
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P0@,fd< 泽尼克&赛德尔像差探测器 1?}T=)3+$ V!Uc(
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D7Z /H'| 总结 - 元件… L0,'mS l#o
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{D! qX%_uOw:% )7F/O3Tq 球差 dV_G1' e
,(mR+a8 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)。 lxx2H1([ lA]8&+,ZM
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`vn 球差 oR'm2d ^ uRvP hkqm 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)。 u9e@a9c @ Y+oiB~Y
L!9 2P{ K SUiOJ[5, 倾斜照明 D*jM1w_` )9g2D`a4 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。 X?O[r3< .v
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/uc>@!F I7onX,U+ 倾斜照明 {: /}NpA$ 4hB]vY\T 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。 2/?|&[ kiEa<-]
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