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文档简介

1、牛反光轴校准本文都是电脑生成的图像,图像和文字都版权所有什么是光轴校准?校准就是调节望远镜的光学器件使之光轴对齐. .光学书上讲的那些望 远镜的设计原理及性能,都有一个默认的前提,那就是光轴是完美对齐 的尽管很多书上没有讲光轴没有对齐带来像质的损害,但我们必须 知道一台牛反光轴没有对齐会让它的性能大打折扣。另外,没有任何一台望远镜可以让它的光轴对齐很长一段时间,即使它是已经在工厂校准 过的。校准是一种值得考虑的提供镜子性能的方法。通常,设备变形了,在高 分辨率下的像质你肯定不能接受;图像的后期处理也无法补偿光轴不 正带来的像质的损失. .校准并不是镜商和纯理论主义者的多余技巧 . .它 实际上

2、和音乐器材的音律一样重要, 光轴不正的图像就像走调钢琴产生 的声音一样可怕. .很多不愿意去校准的爱好者最后放弃了牛反而选择 一台合适口径的折射,就是这个原因。光轴对齐了光轴没有对齐校准是牛反的很麻烦的地方;它是 SCTSCT 声誉平庸的一个主要原因. .这些 望远镜对光轴非常敏感;校准螺丝的稍微一动就能让整个光轴偏离. .正 是这个原因,所以小口径的折射镜看起来衍射条纹更完美, 拍出比大口 径牛反更清晰的行星照好的光学性能在微小的光轴误差面前就会瓦解 . .这些被建议的校准方法,精度到底怎么样呢 ?因为信息的缺少,很多牛反爱好者都不敢去动他们的镜子即使敢,在调整副镜到中心时就停止了 . .而

3、对一部光轴非常歪的镜子来说,这一步 非常重要,但还远远不够. .即使调整好了副镜,行星的图像仍然能丢失 50%50%的对比度。下面讲的校准的方法是最精确的;它可以让光轴矫正到只有非常小,几 乎可以忽略的误差. .这种方法就是在高倍下通过散焦和聚焦来看恒星 的衍射图,衍射图案会告诉我们光轴是否歪了只要有一个好的目镜和 巴罗镜就可以实现在高倍下观察恒星也是最好的方法去了解当前的 环境条件是否适合观星或者拍照。 因为这种方法不仅可以知道设备是否 正常工作(气流平衡,没有振动等等),而且比通过观察行星来测试大 气的扰动更加精确什么时候检查光轴正不正 ?那些认为 SCTSCT 不需要经常校准的人们,肯定

4、没有认识到这一类设备所要 求的精度。它的精度是如此之高,以至于放在车子里出去一趟,光轴就 会有小的偏离,有时候是完全歪掉。甚至把镜筒指向不同,光轴偏离也会不一样(一个有趣的实验是通过赤道仪指向同一个颗恒星,然后移动赤道仪的赤经轴使之从左到右经过视野,观察光轴的偏移). .这就是为什么要选一颗恒星去校准,而不是感兴趣的目标(木星或者月亮). .如果在深空观测时,觉得微小的偏离可以容忍,然后转向行星观察时就 不校准了,这样做其实风险很大。 好的方法是每次观测之前,都检查一 下光轴,就像开车出远门前检查邮箱和轮胎一样!校准光轴很难或者说有风险吗?对 SCTSCT 来说,唯一可以调节的就是它的副镜.

5、.由三个螺丝(推或拉)去调 节它的位置,有些镜子三组螺纹(推和拉). .校准的过程就是不断的重复(检查- -调整- -检查- -调整.),除了需要注意下面这几条,整个过程是没有难度和风险的: :- -中间那个大的固定住副镜的螺丝,永远都不要碰- -那三个微调螺丝旋进旋出都要非常温和,不能哪个太松也不能太急- -如果把其中一个螺丝旋出,另外两个则要旋进- -旋转的时候一定要动作小: :一个很不正的镜子可以一次旋半圈,但最 后调节的时候还是要非常小的动作. .- -每次旋转,恒星会因为这个调整而有所移动, 必须再次把它拉到中央 对牛反来说,校准通常分两步走: :先把副镜调整到合适的位置(用校准目

6、镜), ,然后再来调主镜下面来具体说说如何调主镜当设备已经气流平衡了才开始校准因为如果没有气流平衡,在镜筒里 头的空气就会干扰到衍射图案, 最终使得校准过程变得困难,甚至失败. .如果没有带来光学像差的话,天顶镜可以派上用场这种附件通常会移动设备成的像: :成像中心不再是同一个地方如果是通过目视来校准, 就最好加上天顶镜。这样恒星就会精确的在目镜的中心。如果是准备通 过摄影或者 CCDCCD 来校准,就要让恒星的成像在底片或者CCDCCD 芯片的中央,而不管它是否在天顶镜的中央此外,天顶镜的加入,会颠倒图像, 你必须重新考虑如何调节微调螺丝去修正衍射图像。下面的图是电脑生成的,但它是一副典型的

7、衍射图案。施密特卡式折反, 卡塞格林式或者 Dall-KirkhamDall-Kirkham 折反和牛反(消慧差的)都适用。其他光轴不正 的镜子(折射或者 Ritchey-ChrRitchey-Chretientien 折反)会有不同的衍射图案(会有散 光和慧差,甚至散光会覆盖掉慧差了)。然而,不管是什么设备,对齐 光轴后都会得到一个均匀的同心圆的衍射图案怎么去校准牛反?第一步第一步就是用和口径相同的倍数(例如口径 200mm200mm 就用 200200 倍)去看 一颗很亮的星星(0 0 等或者 1 1 等)。当星星没有对焦时,会有下面的图 案:中心的洞是副镜的影子。这个影子必须在整个图形的

8、正中央(左图 所示)。如果它不在正中央(右图所示),则有必要调整一下影子移动 那个方向的螺丝如果用了天顶镜,则不要忘记上下是颠倒了的。如果 你的手臂够长,可以把你的手指放到镜口前,然后观察它和影子的位置。只有光轴非常不正的望远镜 (例如一台从来没有校准过的望远镜)需要这样粗糙的校准。如果镜子是经常校准的,则不会在这一步出现这种不 对称的现象。第二步第二步就是需要一个暗一点的星星(2 2 等到 3 3 等),最好能在天顶附件 以减少大气的干扰。然后用 2 2 到 3 3 倍口径大小的放大倍数观察(200mm200mm 口径的使用 500500 倍)。图像放大得越大越好,校准的时候就越能看到不 足

9、。慢慢的调焦把星像从焦内调到焦外,一个很多圈圆和中心有个白点 的像出现了。这个圆由小变大和由大变小都必须同心和均匀,然后那个白点必须一直在这些圆的中心。如果不是这样,则主镜座后面的螺丝就 必须调整了,和第一步说明的那样. .隹占上八、八 、一注意:上面光轴不正的那副图(下方)在第一步应该是看不到的第三步第三步和上一步很像,但这一次星点是非常小心的聚焦了的这个时候 非常有名的埃里图案(airyairy patternpattern)出现了 : : 一个圆面周围很多变暗的 衍射环(下图)如果光轴是没有问题的(图像 A A),则第一圈的衍射环 是完整和均匀的。如果它不是这样(图B B), ,或者完全

10、走样了(图 C C 图焦内焦外D D), ,我们就要非常小心的调整螺丝,和上面几步一样从上门的一副图到下一副图, 光轴歪的角度成倍的增加最坏的 D D 图像 只是轻微的动了一下 SCTSCT 的一个校准螺丝。这样的设备,从图 A A 到图 D,D,只需要调整螺纹不到 1/21/20 0圈。稍微修改一下主镜的方向就足够产生 上面这些效果。每步光轴调整的精度都会增加,这个就是很好的证明。不像上面那步可以在视宁度不好的情况下完成,最后这步需要一个很好的大气环境。总之,埃里图案看不到,就别期待高分辨了(非常那种非 常大的望远镜,埃里图案几乎看不到). .一个看埃里图案的好方法就是用小口径的光圈盖(例如

11、50mm50mm 大小),然后用 100100 倍到 150150 倍去观察. .当然,用合适大小的光圈盖去校准望远 镜也是没有问题的! 光轴没有对齐对对比度和分辨率到底影响有多大呢 下面的每一副图演示的是上面三种没有对齐的镜子 (图 B B C C D D)的 MTFMTF 曲 线,然后和遮挡住其 20%20%的口径,但光轴情况下的曲线比较。 然后还增 加了一个存在球迷相差的和遮挡口径更多的曲线。所有曲线都已经被调 整到一致来比较光轴没有对其和其他原因对性能的影响Fig.Fig. A AFig.Fig. B BFig.Fig. C CFig.Fig. D D在低频段,它失去了它性能的2/3.

12、/3.(例如一台 250250 口径的望远镜只有 8585 口径的性能)0 8OH0.2?pjiiklfo.TijS!hcy一个有 20%20%副镜阻挡,然后光轴偏离如图 D D 的,和下面的情况有一样的性能: :- -有 1/21/2 波长的像差perfect alignment(ols. 20 H)nu?alignment fig. D sphericalalenatioii 1 /2 wrave69 % abstructioa-34% diaihfttst (cbs. 20 %)-69-69 % %的口径被阻挡了在低频段,它失去了它性能的 1/1/3. .(例如一台 250250 口径的

13、望远镜只有 157157 口径的性能)一个有 20%20%副镜阻挡,然后光轴偏离如图 C C 的,和下面的情况有一样的性能: :- perfe ci alignment(OTJS.20轴)- misaLigtxtnerLt fig( (? spherical曲色tion /.wave- 出 %abstructioa-63 % diaittfttftf (cfas. 20 %)- -有 1/3.51/3.5 波长的像差-43-43 % %的口径被阻挡了0 20.4Q.60.8在低频段,它失去了它性能的 1/8.1/8.(例如一台 250250 口径的望远镜只有 220220 口径的性能)0.20

14、 40.6Q一个有 20%20%副镜阻挡,然后光轴偏离如图 B B 的,和下面的情况有一样的性能: :- -有 1/71/7 波长的像差p&rfe ct alitmient ot S.20 %) misaLigtxtneiTi fig Bsphericalben色tion 1 /7 wavs27 % abstructioa-27-27 % %的口径被阻挡了光轴没有对齐,对行星的图像产生什么影响MTFMTF 曲线可以在真实相片上模拟那个效果. .下面的图就是不同光轴偏 离下看到的不同的埃里图案所对应的行星照片。第一个级别的偏离基本影响不大(第二列),这可以当成在高分辨率下 可以接受的偏离极限。然而,它已经和 1/71/7 波长的像差带来的影响差不 多了,而且它还会带来别的问题和光差. .所以, 校准螺丝的一个微小的 拧动就可以改善它, 为什么不去做呢?后面还有如此多复杂的问题去解 决!第二个级别的偏离(第三列)对图像代理很大的损害;在高分辨率下这 个无法接受第三个级别的偏离(最后一列)使得望远镜的性能一泻千里,远远高于 当前口径最大遮

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