Menggambarkan teleskop digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kerana kelebihan mereka seperti tidak ada penyimpangan kromatik dan mudah ringan. Antaranya, teleskop dua kali mencerminkan yang paling biasa digunakan. Teleskop RC adalah jenis penting teleskop dua kali mencerminkan. Proses penjajarannya adalah penting untuk kualiti pengimejan, tetapi pada masa ini, kebanyakannya bergantung kepada pengalaman dalam kejuruteraan, mengakibatkan kos yang tinggi.
1. Bidang penyimpangan teleskop dua kali mencerminkan teleskop
i. Sistem Penyelaras dan Simbol Definisi: Apabila permukaan optik menyimpang dari kedudukan teoretisnya, terdapat enam bentuk desentrasi dan kecondongan.

Gambarajah skematik memperkenalkan desenter dan kecondongan dalam sistem
ii. Koma dan astigmatisme: Berdasarkan teori penyimpangan gelombang vektor, penyimpangan gelombang teleskop yang mencerminkan dua termasuk komponen koma dan astigmatisme. Perintah ketiga dan perintah ketiga - perintah astigmatisme sistem yang tidak disengajakan adalah berkaitan dengan desentration dan kecondongan cermin sekunder.
2. Analisis kaedah penjajaran teleskop RC: Kaedah penjajaran tradisional yang mengambil koma dalam bidang paparan Axis sebagai rujukan tidak dapat memastikan bahawa kedua -dua paksi dan medan pandangan paksi mencapai kualiti pengimejan terbaik secara serentak. Sekiranya koma dalam bidang pandangan Axis pertama diselaraskan kepada 0, hubungan antara desentration dan kecondongan cermin sekunder dapat ditentukan pada masa ini. Kemudian, laraskan astigmatisme dalam bidang pandangan simetri paksi. Dengan memilih - medan paparan pandangan dalam satah Xoz dan satah Yoz untuk memerhatikan dan menyesuaikan astigmatisme, pembetulan serentak dapat dicapai melalui pelbagai lelaran.

carta aliran proses penjajaran untuk teleskop RC
3. Eksperimen penjajaran simulasi: Mengambil teleskop R - C dengan parameter tertentu sebagai contoh, secara rawak memperkenalkan jumlah misalignment cermin sekunder. Pertama, laraskan penyahsentrasi cermin sekunder untuk membuat koma di dalam bidang - paksi paparan 0. Kemudian, laraskan penyisihan dan kecondongan cermin sekunder dalam satah Yoz dan pesawat Xoz untuk membuat astigmatisme dalam paksi off - bidang pandangan simetri. Selepas 3 lelaran, cermin sekunder diselaraskan ke kedudukan yang direka secara teoritis, mengesahkan kemungkinan kaedah penjajaran.

Penyimpangan gelombang sistem bidang yang berbeza
4. Eksperimen dan hasil penjajaran: Gunakan kaedah penjajaran yang disahkan oleh simulasi kepada penjajaran sebenar teleskop R - C. Ambil cermin utama sebagai rujukan, selesaikan cermin sekunder pada bingkai pelarasan enam - dimensi, dan gunakan interferometer 4D untuk pemeriksaan. Selepas penjajaran, penyimpangan gelombang medan paksi pada sistem adalah 0.0730λ, dan penyimpangan gelombang dari medan simetri paksi dari pandangan adalah kira -kira 0.08λ, memenuhi keperluan penggunaan.

5. Kesimpulan: Kaedah penjajaran yang dicadangkan berdasarkan teori penyimpangan gelombang vektor telah disahkan oleh simulasi dan eksperimen penjajaran sebenar. Untuk teleskop R - C yang tidak disengajakan, penjajaran boleh diselesaikan melalui 3 lelaran. Selepas penjajaran, penyimpangan gelombang kedua -dua paksi dan luar - medan paksi pandangan sistem memenuhi keperluan penggunaan.
