Vés al contingut

Sistema catadiòptric: diferència entre les revisions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Contingut suprimit Contingut afegit
Robot posa data a plantilles de manteniment
Línia 14: Línia 14:
<br />
<br />
=== Correctors d’obertura completa ===
=== Correctors d’obertura completa ===
Hi ha diversos dissenys de telescopis que aprofiten per col·locar una o més lents de diàmetre complet (normalment anomenades "''placa correctora'' ") davant d'un mirall esfèric primari. Aquests dissenys aprofiten que totes les superfícies són "esfèricament simètriques"<ref>http://www.quadibloc.com/science/opt0203.htm</ref> i originalment es van inventar per crear sistemes òptics amb relacions focals molt ràpides (amplis camps de vista ) amb poc coma o astigmatisme, per utilitzar-los com càmeres astrogràfiques. Funcionen combinant la capacitat d’un mirall esfèric de reflectir la llum al mateix punt amb una lent gran a la part davantera del sistema (un corrector) que doblega lleugerament la llum entrant, permetent que el mirall esfèric pugui imaginar objectes a l’ infinit. Alguns d'aquests dissenys han estat adaptats per crear catadiòptrics [[Cassegrain]] compactes i de llarga distància focal.
Hi ha diversos dissenys de telescopis que aprofiten per col·locar una o més lents de diàmetre complet (normalment anomenades "''placa correctora'' ") davant d'un mirall esfèric primari. Aquests dissenys aprofiten que totes les superfícies són "esfèricament simètriques"<ref>http://www.quadibloc.com/science/opt0203.htm</ref> i originalment es van inventar per crear sistemes òptics amb relacions focals molt ràpides (amplis camps de vista ) amb poc coma o astigmatisme, per utilitzar-los com càmeres astrogràfiques. Funcionen combinant la capacitat d’un mirall esfèric de reflectir la llum al mateix punt amb una lent gran a la part davantera del sistema (un corrector) que doblega lleugerament la llum entrant, permetent que el mirall esfèric pugui imaginar objectes a l’ [[infinit]]. Alguns d'aquests dissenys han estat adaptats per crear catadiòptrics [[Cassegrain]] compactes i de llarga distància focal.


<br />
<br />


==== Placa correctora de Schmidt ====
==== Placa correctora de Schmidt ====
El corrector de Schmidt, el primer corrector de diàmetre complet, es va utilitzar a la càmera de Schmidt de 1931 de Bernhard Schmidt. La càmera Schmidt és un telescopi fotogràfic de camp ampli, amb la placa correctora al centre de curvatura del mirall primari, produint una imatge en un focus dins del conjunt de tubs on es munta una placa o un detector de pel·lícules corbes. El corrector relativament prim i lleuger permet que es construeixin càmeres de Schmidt amb diàmetres de fins a 1,3 m. La forma complexa del corrector requereix diversos processos per fer, començant per un tros pla de vidre òptic, col·locant un buit a un costat per corbar la peça sencera, després triturant i polint l’altra cara plana per aconseguir la forma exacta necessària per corregir l'aberració esfèrica causada pel mirall primari. El disseny s'ha prestat a moltes variants de Schmidt.
El [[corrector de Schmidt]], el primer corrector de diàmetre complet, es va utilitzar a la càmera de Schmidt de 1931 de Bernhard Schmidt. La [[Càmera de Schmidt|càmera Schmidt]] és un telescopi fotogràfic de camp ampli, amb la placa correctora al centre de curvatura del mirall primari, produint una imatge en un focus dins del conjunt de tubs on es munta una placa o un detector de pel·lícules corbes. El corrector relativament prim i lleuger permet que es construeixin càmeres de Schmidt amb diàmetres de fins a 1,3 m. La forma complexa del corrector requereix diversos processos per fer, començant per un tros pla de vidre òptic, col·locant un buit a un costat per corbar la peça sencera, després triturant i polint l’altra cara plana per aconseguir la forma exacta necessària per corregir l'[[aberració esfèrica]] causada pel mirall primari. El disseny s'ha prestat a moltes [[variants de Schmidt]].




'''Subtipus populars'''
'''Subtipus populars'''


Els telescopis Schmidt – Cassegrain són un dels dissenys comercials més populars del mercat astronòmic amateur ,  produint-se en massa des dels anys seixanta. El disseny substitueix el suport de pel·lícula de Schmidt Camera per un mirall secundari Cassegrain, fent un recorregut òptic plegat amb una llarga distància focal i un camp de vista estret.
Els telescopis Schmidt – Cassegrain són un dels dissenys comercials més populars del mercat astronòmic amateur<ref>{{Ref-llibre|títol=The SCT Out-of-Box Experience: Initial Telescope Assembly and Checkout|url=http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-0227-4_5|editorial=Springer London|data=2001|lloc=London|isbn=978-1-85233-631-8|pàgines=103–125|nom=Rod|cognom=Mollise}}</ref> ,  produint-se en massa des dels anys seixanta. El disseny substitueix el suport de pel·lícula de Schmidt Camera per un mirall secundari Cassegrain, fent un recorregut òptic plegat amb una llarga distància focal i un camp de vista estret.




==== Carcasa correctora de menisc ====
==== Carcasa correctora de menisc ====
La idea de substituir la complicada placa correctora de Schmidt per una lent de menisc esfèrica d’obertura completa fàcil de fabricar (una closca de corrector de menisc ) per crear un telescopi de camp ampli es va produir a almenys quatre dissenyadors òptics a principis dels anys quaranta d’Europa esquinçada per la guerra, incloent Albert Bouwers (1940), Dmitri Dmitrievich Maksutov (1941), K. Penning i Dennis Gabor (1941).  secret de temps de guerra va evitar que aquests inventors coneguessin els dissenys dels altres, donant lloc a que cada un fos una invenció independent. Albert Bouwers va construir un prototip telescopi de meniscl’agost de 1940 i la va patentar el febrer de 1941. Utilitzava un menisc esfèricament concèntric i només era adequat com a càmera astronòmica monocromàtica. En un disseny posterior va afegir un doblet cimentat per corregir l'aberració cromàtica. Dmitri Maksutov va construir un prototip per a un tipus similar de telescopi de menisc, el telescopi Maksutov , a l'octubre de 1941 i el va patentar el novembre d'aquest mateix any.  El seu disseny va corregir les aberracions esfèriques i cromàtiques situant un feble corrector de menisc en forma negativa més a prop del mirall primari.
La idea de substituir la complicada placa correctora de Schmidt per una lent de menisc esfèrica d’obertura completa fàcil de fabricar (una closca de corrector de menisc ) per crear un telescopi de camp ampli es va produir a almenys quatre dissenyadors òptics a principis dels anys quaranta d’Europa esquinçada per la guerra, incloent [[Albert Bouwers]] (1940), [[Dmitri Dmitrievich Maksutov]] (1941), K. Penning i [[Dennis Gabor]] (1941)<ref>{{Ref-llibre|títol=Mirror and Catadioptric Systems|url=http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-051009-5.50017-2|editorial=Elsevier|data=1978|isbn=978-0-12-408650-0|pàgines=297–334|nom=RUDOLF|cognom=KINGSLAKE}}</ref><ref>{{Ref-publicació|article=Handbook of Optical Systems|url=http://dx.doi.org/10.1002/9783527699247|data=2008-02-13|doi=10.1002/9783527699247}}</ref>.  secret de temps de guerra va evitar que aquests inventors coneguessin els dissenys dels altres, donant lloc a que cada un fos una invenció independent. Albert Bouwers va construir un prototip telescopi de menisc l’agost de 1940 i la va patentar el febrer de 1941. Utilitzava un menisc esfèricament concèntric i només era adequat com a càmera astronòmica monocromàtica. En un disseny posterior va afegir un doblet cimentat per corregir l'aberració cromàtica. Dmitri Maksutov va construir un prototip per a un tipus similar de telescopi de menisc, el [[Telescopi de Maksútov|telescopi Maksutov]] , a l'octubre de 1941 i el va patentar el novembre d'aquest mateix any.<ref>{{Ref-llibre|títol=Maksutov, Dmitri Dmitievich (1896?1964)|url=http://dx.doi.org/10.1888/0333750888/3835|editorial=IOP Publishing Ltd|isbn=0-333-75088-8}}</ref>  El seu disseny va corregir les aberracions esfèriques i cromàtiques situant un feble corrector de menisc en forma negativa més a prop del mirall primari.




'''Subtipus populars'''
'''Subtipus populars'''


Els telescopis Maksutov-Cassegrain són el disseny més freqüent que utilitza un corrector de menisc, una variant del telescopi Maksutov. Té un "punt" secundari platejat al corrector, que fa un telescopi de llarga distància focal però compacte (trajectòria òptica plegada) amb un camp de vista estret. Aquesta idea de disseny va aparèixer a les notes de Dmitri Maksutov de 1941 i va ser desenvolupada originalment en dissenys comercials per Lawrence Braymer ( ''Questar, 1954'' ) i John Gregory ( ''patent de 1955  )'' . La combinació del corrector amb la taca secundària argentada fa que Maksutov – Cassegrains siguin de baix manteniment i resistència, ja que es poden segellar a l’aire i es poden fixar en alineació ( col·liminació ).
Els telescopis Maksutov-Cassegrain són el disseny més freqüent que utilitza un corrector de menisc, una variant del telescopi Maksutov. Té un "punt" secundari platejat al corrector, que fa un telescopi de llarga distància focal però compacte (trajectòria òptica plegada) amb un camp de vista estret. Aquesta idea de disseny va aparèixer a les notes de Dmitri Maksutov de 1941 i va ser desenvolupada originalment en dissenys comercials per Lawrence Braymer ( ''Questar, 1954'' ) i [[John Gregory]] ( ''patent de 1955  )'' <ref>{{Ref-publicació|article=Using an online microfiche catalog for technical service and retrieval of bibliographic data|url=http://dx.doi.org/10.1016/0172-2190(81)90165-4|publicació=World Patent Information|data=1981-07|issn=0172-2190|pàgines=137|volum=3|exemplar=3|doi=10.1016/0172-2190(81)90165-4}}</ref>. La combinació del corrector amb la taca secundària argentada fa que Maksutov – Cassegrains siguin de baix manteniment i resistència, ja que es poden segellar a l’aire i es poden fixar en alineació ( col·liminació ).
<br />
<br />
<br />
<br />
=== Correctors de subobertura ===
=== Correctors de subobertura ===
En els dissenys de correctors de subobertura, els elements correctors solen estar al centre d'un objectiu molt més gran. Aquests elements poden ser tant lents com miralls, però com que hi ha múltiples superfícies, aconseguir una bona correcció d’aberracions en aquests sistemes pot ser molt complex.  Exemples de telescopis catadiòptrics correctors de subobertura inclouen el telescopi Argunov – Cassegrain, el telescopi Klevtsov – Cassegrain i el corrector subobertura Maksutovs, que utilitzen com a "mirall secundari " un grup òptic format per elements de lents i de vegades miralls dissenyats per correcta aberració, així com els telescopis Newtonian Jones-Bird, que utilitzen un mirall esfèric primari combinat amb una petita lent corrector muntada a prop del focus.
En els dissenys de correctors de subobertura, els elements correctors solen estar al centre d'un objectiu molt més gran. Aquests elements poden ser tant lents com miralls, però com que hi ha múltiples superfícies, aconseguir una bona correcció d’aberracions en aquests sistemes pot ser molt complex.  Exemples de telescopis catadiòptrics correctors de subobertura inclouen el telescopi Argunov – Cassegrain, el telescopi Klevtsov – Cassegrain i el corrector subobertura Maksutovs, que utilitzen com a "mirall secundari " un grup òptic format per elements de lents i de vegades miralls dissenyats per correcta aberració, així com els telescopis Newtonian Jones-Bird, que utilitzen un mirall esfèric primari combinat amb una petita lent corrector muntada a prop del focus.<ref>{{Ref-web|títol=Sub-aperture lens correctors for single-mirror telescopes|url=https://www.telescope-optics.net/sub_aperture_corrector.htm#bottom|consulta=2019-11-25}}</ref>
== Lents catadiòptriques fotogràfiques ==
== Lents catadiòptriques fotogràfiques ==
Diversos tipus de sistemes catadioptrics també s'utilitzen en lents de càmeres conegudes alternativament com a ''lents catadiòptriques'', ''lents reflexes'' o ''lents de mirall''. Aquestes lents utilitzen alguna forma del disseny de la cassegraina que redueix considerablement la longitud física del conjunt òptic, en part plegant la trajectòria òptica, però sobretot a través de l'efecte teleobjectiu del mirall convex secundari que multiplica la distància focal moltes vegades (fins a 4 a 5 vegades).  Això crea lents amb distàncies focals des de 250 mm fins a 1000 mm o més, molt més curtes i compactes que els seus homòlegs de focus llarg o de teleobjectiu. A més, l’aberració cromàtica, un problema important amb les lents de refracció llargues i l’aberació fora d’eix, un problema important dels telescopis reflectants, s’elimina gairebé completament pel sistema catadioptric, fent que la imatge que produeix sigui adequada per omplir el gran pla focal d’una càmera.
Diversos tipus de sistemes catadioptrics també s'utilitzen en [[Lent|lents]] de càmeres conegudes alternativament com a ''lents catadiòptriques'', ''lents reflexes'' o ''lents de mirall''. Aquestes lents utilitzen alguna forma del disseny de la cassegraina que redueix considerablement la longitud física del conjunt òptic, en part plegant la trajectòria òptica, però sobretot a través de l'efecte [[teleobjectiu]] del mirall convex secundari que multiplica la [[distància focal]] moltes vegades (fins a 4 a 5 vegades). <ref>{{Ref-publicació|article=Musicals 1012001288Musicals 101 . New York, NY: John Kenrick 2001. URL: http://www.musicals101.com gratis. Last visited: February 2001|url=http://dx.doi.org/10.1108/rr.2001.15.5.38.288|publicació=Reference Reviews|data=2001-05|issn=0950-4125|pàgines=38–38|volum=15|exemplar=5|doi=10.1108/rr.2001.15.5.38.288|nom=Barbara|cognom=Fritchman Thompson}}</ref> Això crea lents amb distàncies focals des de 250 mm fins a 1000 mm o més, molt més curtes i compactes que els seus homòlegs de focus llarg o de teleobjectiu. A més, l’[[aberració cromàtica]], un problema important amb les lents de refracció llargues i l’[[aberació fora d’eix]], un problema important dels telescopis reflectants, s’elimina gairebé completament pel sistema catadioptric, fent que la imatge que produeix sigui adequada per omplir el gran pla focal d’una càmera.
Un exemple de "desdibuix d'iris" o bokeh produït per una lent catadiòptrica, darrere d'una llum enfocada.
Un exemple de "desdibuix d'iris" o bokeh produït per una lent catadiòptrica, darrere d'una llum enfocada.


Les lents catadiòptriques tenen, però, diversos inconvenients. El fet que tinguin una obstrucció central significa que no poden utilitzar un diafragma regulable per controlar la transmissió de llum. Això vol dir que el valor de número F de la lent està fixat en la relació focal dissenyada en general del sistema òptic (el diàmetre del mirall primari dividit en la distància focal). La incapacitat d’aturar la lent produeix que la lent catadiòptrica tingui una curta profunditat de camp. L’exposició s’ajusta normalment mitjançant la col·locació de filtres de densitat neutra a la part frontal o posterior de la lent. La seva funció de transferència de modulació mostra un baix contrast en freqüències espacials baixes. Finalment, la seva característica més destacada és la forma anul·lar de les zones desfocalitzades de la imatge, donant-li un «buf de iris» o bokeh en forma de bunyol, causada per la forma de la pupil·la d’entrada .
Les lents catadiòptriques tenen, però, diversos inconvenients. El fet que tinguin una obstrucció central significa que no poden utilitzar un [[Diafragma (òptica)|diafragma]] regulable per controlar la transmissió de llum.<ref>{{Ref-llibre|títol=Photographic and geometrical optics|url=http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-240-52037-7.10006-7|editorial=Elsevier|data=2011|isbn=978-0-240-52037-7|pàgines=103–117|nom=Sidney|cognom=Ray}}</ref> Això vol dir que el valor de [[Nombre f|número F]] de la lent està fixat en la relació focal dissenyada en general del sistema òptic (el diàmetre del mirall primari dividit en la distància focal). La incapacitat d’aturar la lent produeix que la lent catadiòptrica tingui una curta profunditat de camp. L’exposició s’ajusta normalment mitjançant la col·locació de filtres de densitat neutra a la part frontal o posterior de la lent. La seva funció de transferència de modulació mostra un baix contrast en [[freqüències espacials]] baixes. Finalment, la seva característica més destacada és la forma anul·lar de les zones desfocalitzades de la imatge, donant-li un «buf de iris» o bokeh en forma de bunyol, causada per la forma de la pupil·la d’entrada .


Diverses empreses van fabricar lents catadiòptiques al llarg de la segona meitat del segle XX. Nikon (sota els noms Mirror- Nikkor i posteriorment Reflex- Nikkor ) i Canon van oferir diversos dissenys, com ara 500 mm 1: 8 i 1000 mm 1:11. Empreses més petites com Tam Tam , Samyang i Vivitari Opteka també va oferir diverses versions, amb aquestes tres últimes marques que segueixen produint activament diverses lents catadiòptriques per utilitzar-les en càmeres modernes del sistema. Sony (abans Minolta) va oferir un lent catadiòptrica de 500 mm per a la seva gamma de càmeres Alpha. La lent de Sony tenia la distinció de ser l'única lent reflex fabricada per una marca important que compta amb enfocament automàtic (a part de les idèntiques lents de Minolta que van precedir la producció de Sony).
Diverses empreses van fabricar lents catadiòptiques al llarg de la segona meitat del segle XX. [[Nikon]] (sota els noms Mirror- Nikkor i posteriorment Reflex- Nikkor ) i [[Canon Inc.|Canon]] van oferir diversos dissenys, com ara 500 mm 1: 8 i 1000 mm 1:11. Empreses més petites com Tamron , Samyang i Vivitar i Opteka també va oferir diverses versions, amb aquestes tres últimes marques que segueixen produint activament diverses lents catadiòptriques per utilitzar-les en càmeres modernes del sistema. Sony (abans Minolta) va oferir un lent catadiòptrica de 500 mm per a la seva gamma de càmeres Alpha. La lent de Sony tenia la distinció de ser l'única lent reflex fabricada per una marca important que compta amb enfocament automàtic (a part de les idèntiques lents de Minolta que van precedir la producció de Sony).


<br />
<br />

Revisió del 17:51, 25 nov 2019

Un sistema òptic catadiòptric és aquell on la refracció i la reflexió es combinen en un sistema òptic, generalment mitjançant lents ( diòptrics ) i miralls corbats ( catòptrics ). Les combinacions catadiòptriques s'utilitzen en sistemes d'enfocament com ara reflectors, fars d'automoció, sistemes d'enfocament de far d'hora, telescopis òptics, microscopis, i teleobjectius. Altres sistemes òptics que utilitzen lents i miralls es coneixen també com a "catadiòptrics", com els sensors de vigilància catadiòptrics.


Telescopis catadiòptrics

Els telescopis catadiòptrics són telescopis òptics que combinen miralls i lents amb forma específica per formar una imatge. Normalment es fa de manera que el telescopi pot tenir un grau de correcció general d'errors més gran que els seus homòlegs totalment lents o tot miralls, amb un camp de visió lliure d'aberracions, per tant, més ampli. Els seus dissenys poden tenir superfícies totalment esfèriques senzilles i poden aprofitar una trajectòria òptica plegada que redueix la massa del telescopi, facilitant la seva fabricació. Molts tipus utilitzen “correctors”, una lent o mirall corbat en un sistema òptic de formació d’imatges combinada de manera que l’element reflectant o refractiu pugui corregir les aberracions produïdes per la seva contrapartida.


Catadiòptric dialític

Els catadiòptrics dialítics són el primer tipus de telescopi catadiòptric. Consisteixen en un objectiu refractor d’un sol element combinat amb una lent negativa de plata (similar a un mirall Mangin). El primer d'ells va ser el telescopi hamiltonià patentat per WF Hamilton l'any 1814. El telescopi medial de Schupmann dissenyat per l'òptic alemany Ludwig Schupmann a finals del segle XIX va col·locar el mirall catadiòptric més enllà del focus del refractor primari i va afegir una tercera lent de correcció / focalització al sistema.


Correctors d’obertura completa

Hi ha diversos dissenys de telescopis que aprofiten per col·locar una o més lents de diàmetre complet (normalment anomenades "placa correctora ") davant d'un mirall esfèric primari. Aquests dissenys aprofiten que totes les superfícies són "esfèricament simètriques"[1] i originalment es van inventar per crear sistemes òptics amb relacions focals molt ràpides (amplis camps de vista ) amb poc coma o astigmatisme, per utilitzar-los com càmeres astrogràfiques. Funcionen combinant la capacitat d’un mirall esfèric de reflectir la llum al mateix punt amb una lent gran a la part davantera del sistema (un corrector) que doblega lleugerament la llum entrant, permetent que el mirall esfèric pugui imaginar objectes a l’ infinit. Alguns d'aquests dissenys han estat adaptats per crear catadiòptrics Cassegrain compactes i de llarga distància focal.


Placa correctora de Schmidt

El corrector de Schmidt, el primer corrector de diàmetre complet, es va utilitzar a la càmera de Schmidt de 1931 de Bernhard Schmidt. La càmera Schmidt és un telescopi fotogràfic de camp ampli, amb la placa correctora al centre de curvatura del mirall primari, produint una imatge en un focus dins del conjunt de tubs on es munta una placa o un detector de pel·lícules corbes. El corrector relativament prim i lleuger permet que es construeixin càmeres de Schmidt amb diàmetres de fins a 1,3 m. La forma complexa del corrector requereix diversos processos per fer, començant per un tros pla de vidre òptic, col·locant un buit a un costat per corbar la peça sencera, després triturant i polint l’altra cara plana per aconseguir la forma exacta necessària per corregir l'aberració esfèrica causada pel mirall primari. El disseny s'ha prestat a moltes variants de Schmidt.


Subtipus populars

Els telescopis Schmidt – Cassegrain són un dels dissenys comercials més populars del mercat astronòmic amateur[2] ,  produint-se en massa des dels anys seixanta. El disseny substitueix el suport de pel·lícula de Schmidt Camera per un mirall secundari Cassegrain, fent un recorregut òptic plegat amb una llarga distància focal i un camp de vista estret.


Carcasa correctora de menisc

La idea de substituir la complicada placa correctora de Schmidt per una lent de menisc esfèrica d’obertura completa fàcil de fabricar (una closca de corrector de menisc ) per crear un telescopi de camp ampli es va produir a almenys quatre dissenyadors òptics a principis dels anys quaranta d’Europa esquinçada per la guerra, incloent Albert Bouwers (1940), Dmitri Dmitrievich Maksutov (1941), K. Penning i Dennis Gabor (1941)[3][4].  secret de temps de guerra va evitar que aquests inventors coneguessin els dissenys dels altres, donant lloc a que cada un fos una invenció independent. Albert Bouwers va construir un prototip telescopi de menisc l’agost de 1940 i la va patentar el febrer de 1941. Utilitzava un menisc esfèricament concèntric i només era adequat com a càmera astronòmica monocromàtica. En un disseny posterior va afegir un doblet cimentat per corregir l'aberració cromàtica. Dmitri Maksutov va construir un prototip per a un tipus similar de telescopi de menisc, el telescopi Maksutov , a l'octubre de 1941 i el va patentar el novembre d'aquest mateix any.[5]  El seu disseny va corregir les aberracions esfèriques i cromàtiques situant un feble corrector de menisc en forma negativa més a prop del mirall primari.


Subtipus populars

Els telescopis Maksutov-Cassegrain són el disseny més freqüent que utilitza un corrector de menisc, una variant del telescopi Maksutov. Té un "punt" secundari platejat al corrector, que fa un telescopi de llarga distància focal però compacte (trajectòria òptica plegada) amb un camp de vista estret. Aquesta idea de disseny va aparèixer a les notes de Dmitri Maksutov de 1941 i va ser desenvolupada originalment en dissenys comercials per Lawrence Braymer ( Questar, 1954 ) i John Gregory ( patent de 1955  ) [6]. La combinació del corrector amb la taca secundària argentada fa que Maksutov – Cassegrains siguin de baix manteniment i resistència, ja que es poden segellar a l’aire i es poden fixar en alineació ( col·liminació ).

Correctors de subobertura

En els dissenys de correctors de subobertura, els elements correctors solen estar al centre d'un objectiu molt més gran. Aquests elements poden ser tant lents com miralls, però com que hi ha múltiples superfícies, aconseguir una bona correcció d’aberracions en aquests sistemes pot ser molt complex.  Exemples de telescopis catadiòptrics correctors de subobertura inclouen el telescopi Argunov – Cassegrain, el telescopi Klevtsov – Cassegrain i el corrector subobertura Maksutovs, que utilitzen com a "mirall secundari " un grup òptic format per elements de lents i de vegades miralls dissenyats per correcta aberració, així com els telescopis Newtonian Jones-Bird, que utilitzen un mirall esfèric primari combinat amb una petita lent corrector muntada a prop del focus.[7]

Lents catadiòptriques fotogràfiques

Diversos tipus de sistemes catadioptrics també s'utilitzen en lents de càmeres conegudes alternativament com a lents catadiòptriques, lents reflexes o lents de mirall. Aquestes lents utilitzen alguna forma del disseny de la cassegraina que redueix considerablement la longitud física del conjunt òptic, en part plegant la trajectòria òptica, però sobretot a través de l'efecte teleobjectiu del mirall convex secundari que multiplica la distància focal moltes vegades (fins a 4 a 5 vegades). [8] Això crea lents amb distàncies focals des de 250 mm fins a 1000 mm o més, molt més curtes i compactes que els seus homòlegs de focus llarg o de teleobjectiu. A més, l’aberració cromàtica, un problema important amb les lents de refracció llargues i l’aberació fora d’eix, un problema important dels telescopis reflectants, s’elimina gairebé completament pel sistema catadioptric, fent que la imatge que produeix sigui adequada per omplir el gran pla focal d’una càmera. Un exemple de "desdibuix d'iris" o bokeh produït per una lent catadiòptrica, darrere d'una llum enfocada.

Les lents catadiòptriques tenen, però, diversos inconvenients. El fet que tinguin una obstrucció central significa que no poden utilitzar un diafragma regulable per controlar la transmissió de llum.[9] Això vol dir que el valor de número F de la lent està fixat en la relació focal dissenyada en general del sistema òptic (el diàmetre del mirall primari dividit en la distància focal). La incapacitat d’aturar la lent produeix que la lent catadiòptrica tingui una curta profunditat de camp. L’exposició s’ajusta normalment mitjançant la col·locació de filtres de densitat neutra a la part frontal o posterior de la lent. La seva funció de transferència de modulació mostra un baix contrast en freqüències espacials baixes. Finalment, la seva característica més destacada és la forma anul·lar de les zones desfocalitzades de la imatge, donant-li un «buf de iris» o bokeh en forma de bunyol, causada per la forma de la pupil·la d’entrada .

Diverses empreses van fabricar lents catadiòptiques al llarg de la segona meitat del segle XX. Nikon (sota els noms Mirror- Nikkor i posteriorment Reflex- Nikkor ) i Canon van oferir diversos dissenys, com ara 500 mm 1: 8 i 1000 mm 1:11. Empreses més petites com Tamron , Samyang i Vivitar i Opteka també va oferir diverses versions, amb aquestes tres últimes marques que segueixen produint activament diverses lents catadiòptriques per utilitzar-les en càmeres modernes del sistema. Sony (abans Minolta) va oferir un lent catadiòptrica de 500 mm per a la seva gamma de càmeres Alpha. La lent de Sony tenia la distinció de ser l'única lent reflex fabricada per una marca important que compta amb enfocament automàtic (a part de les idèntiques lents de Minolta que van precedir la producció de Sony).