卡塞格林望遠鏡
卡塞格林望遠鏡
卡塞格林望遠鏡:由兩塊反射鏡組成的一種反射望遠鏡,1672年為卡塞格林所發明。反射鏡中大的稱為主鏡,小的稱為副鏡。通常在主鏡中央開孔,成像於主鏡後面。它的焦點稱為卡塞格林焦點。有時也按圖中虛線那樣多加入一塊斜平面鏡,成像於側面,這種卡塞格林望遠鏡,又稱為耐司姆斯望遠鏡。
⒈Classical Cassegrain 拋物面 雙曲面
⒉Ritchey-Chretien 雙曲面 雙曲面
⒊Dall-Kirkham 橢圓面 球面
⒋Houghton-Cassegrain 雙凸透鏡+雙凹透鏡 球面 球面
卡塞格林望遠鏡
⒍Maksutov-Cassegrain 彎月透鏡球面 球面
⒎Schmidt-meniscus Cassegrain施密特校正器+彎月透鏡 球面 球面
⒏Mangin-Cassegrain 多個球面透鏡 球面 球面
⒐Pressmann-Camichel 球面 橢圓面
⒑Schiefspiegler 斜反射離軸
卡塞格林望遠鏡
Classical Cassegrain
(經典的卡塞格林系統):
光學望遠鏡結構特點
它利用雙曲面和拋物面反射的一些特性,凹面的拋物面反射鏡可以將平行於光軸入射的所有光線匯聚在單一的點上-焦點;凸面的雙曲面反射鏡有兩個焦點,會將所有通過其中一個焦點的光線反射至另一個焦點上。這一類型望遠鏡的鏡片在設計上會安放在共享一個焦點的位置上,以便光線能在雙曲面鏡的另一個焦點上成像以便觀測,通常外部的目鏡也會在這個點上。拋物面的主鏡將進入望遠鏡的平行光線反射並匯聚在焦點上,這個點也是雙曲線面鏡的一個焦點。然後雙曲面鏡將這些光線反射至另一個焦點,就可以在那兒觀察影像.
Ritchey- chretien
(R-C系統,里奇克列基昂):
光學望遠鏡
典型的卡塞格林系統主鏡為拋物面,次鏡為雙曲面,這樣只能校正球差,如果將主鏡也改為雙曲面則可以校正兩種像差,球差和慧差,視場也可適當增大,但為了進一步增大視場則還需校正場曲、象散和畸變,這就還需要在像方加一組至少由兩片透鏡組成的校正透鏡組,可稱之為場鏡。
Dall-Kirkham cassegrain
(達--客 卡塞格林)
達爾-奇克漢卡塞格林望遠鏡是霍勒斯達爾在1928年設計出來的,並在1930年由 當時的科學美國人編輯,也是業餘天文學家的艾倫奇克漢和艾伯特G.英格爾寫成論文發表在該雜誌上。這種設計使用凹的橢圓面鏡做主鏡,凸的球面鏡做第二反射鏡。這樣的系統比卡塞格林或里奇-克萊琴的系統都容易磨製,但是沒有修正離軸的彗形像差和視場畸變,所以離開軸心的影像品質便會很快的變差。但是對長焦比的影響較小,所以焦比在f/15以上的反射鏡仍會採用此種形式的設計。
Houghton-cassegrain
(H-C系統,霍頓卡塞格林):兩個球面反射鏡
光學望遠鏡結構特點
Hougton用於目視和攝影都有很好的表現. 個人感覺Hougton做成大焦比(快速)用於攝影更能體現它的優勢. 如果小焦比目視的話,和拋物面牛反相比基本沒明顯的優勢,已有一些國外DIYer做出Hougton-牛望遠鏡. 這種形式可以說是目前DIYer唯一能自制的折反鏡了. 另外,在oslo里測試過,當口徑較小時(比如100mm,120mm),將改正鏡的雙凸透鏡改為凸平鏡,雙凹鏡改為凹平鏡,雖然會引入一些像差,但是非常小(按攝影要求).只要要求不是相當的高,完全在可以接受的範圍內.。施密特-卡塞格林式
schmit-cassegrain
光學望遠鏡結構特點
施密特-卡塞格林式
施密特-卡塞格林式望遠鏡是一種折反射望遠鏡,以摺疊的光路與修正板結合,做成一 個緊密的天文學儀器。施密特-卡塞格林的設計是以伯恩哈德·施密特的施密特攝星儀為基礎,一如施密特攝星儀使用 球面鏡做主鏡,並以施密特修正板來改正球面像差;承襲卡塞格林的設計,以凸面鏡做次鏡,將光線反射穿過主鏡中心的孔洞,匯聚在主鏡後方的焦平面上。有些設計會在焦平面的附近增加其他的光學元件,例如平場鏡。
它有許多的變形(雙球面鏡、雙非球面鏡、或球面鏡與非球面鏡各一),可以被區分為兩種主要的設計形式:緊密的和非緊密的。在緊密的設計中,修正板靠近或就在主鏡的焦點上;非緊密的修正板則靠近或就在主鏡的曲率中心上(焦距的兩倍距離)。緊密設計的典型例子就是Celestron和Meade的產品,結合一個堅固的主鏡和小而曲率大的次鏡。這樣雖然犧牲了視野的廣度,但可以讓鏡筒縮成很短。多數緊密設計的Celestron和Meade的主鏡焦比是f/2,而次鏡是負f/5,產生的系統焦比是f/10。須要提出的例外是Celestron的C-9.25,主鏡的焦比是f/2.3,次鏡的焦比是f/4.3,結果是鏡筒比一般緊密型的要長,而視野比較平坦。非緊密的設計讓修正板靠近或就在主鏡的曲率中心上,一種非常好的施密特-卡塞格林設計例子是同心,就是讓所有鏡面的曲率中心都在一個點上:主鏡的曲率中心。在光學上,非緊密型的設計比緊密形的能產生較好的平場和變型的修正,但鏡筒在長度上卻有所增加。
Maksutov-cassegrain
馬克蘇托夫-卡塞格林式:
光學望遠鏡結構特點
馬克蘇托夫物鏡不能校正整個光束的球差,只能校正邊緣球差,因此存在剩餘球差,對軸外像差來說,只能校正慧差,不能校正象散。在他發明之際,馬克蘇托夫自己暗示有可能取代卡塞格林式的“摺疊”光學的構造。珀金埃爾默的設計師約翰·葛利格里由馬克蘇托夫的想法發展出了馬克蘇托夫-卡塞格林望遠鏡。稍後,葛利格里在1957年的天空和望遠鏡雜誌上發表了劃時代的f/15和f/23的馬克蘇托夫-卡塞格林望遠鏡設計,為珀金埃爾默明確的預告了這項設計在商業上的用途。
光學望遠鏡
Schmidt-meniscus Cassegrain
施密特彎月形卡塞格林
這種類型的望遠鏡可謂是集合了施密特和馬克蘇托夫的優點,相當於是叫了兩種校正器,施密特用於校正球差,彎月用於校正慧差,不過這種類型的卡塞格林長度顯得有些過長,不適合大口徑的使用。
Mangin-Cassegrain
阿古諾夫-卡塞格林
卡塞格林望遠鏡結構圖
Pressmann-Camichel
普雷斯曼-卡米歇爾卡塞格林
光學望遠鏡
Schiefspiegler
"離軸"或"斜反射"反射鏡卡塞格林:
三反卡塞格林
Three-mirror Cassegrain
三反卡塞格林
卡塞格林望遠鏡
像增強器照相