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=== Courbure de champ ===
 
On voit ci-dessous un miroir sphérique concave muni d'un diaphragme '''de petit diamètre''' au niveau de son centre O. Tous les faisceaux lumineux qui pénètrent par le diaphragme se réfléchissent exactement de la même manière, ce qui est un avantage considérable par rapport aux lentilles qui présentent de nombreux défauts liés à l'asymétrie des faisceaux. Il n'y a donc pas d'aberration particulière liée à l'inclinaison des rayons lumineux par rapport à l'axe optique. En revanche, il y a autant de foyers tels que F ou F' que de faisceaux de rayons parallèles pouvant pénétrer par le diaphragme, et tous ces foyers constituent une surface focale sphérique, dont le rayon est la moitié de celui du miroir.
On voit ci-dessous un miroir sphérique concave muni d'un diaphragme '''de petit diamètre''' au niveau de son centre O.
 
[[Image:Courbure de champ du miroir sphérique concave.svg|350px|center]]
 
Tous les faisceaux lumineux qui pénètrent par le diaphragme se réfléchissent exactement de la même manière, ce qui est un avantage considérable par rapport aux lentilles qui présentent de nombreux défauts liés à l'asymétrie des faisceaux. Il n'y a donc pas d'aberration particulière liée à l'inclinaison des rayons lumineux par rapport à l'axe optique. En revanche, il y a autant de foyers tels que F ou F' que de faisceaux de rayons parallèles pouvant pénétrer par le diaphragme, et tous ces foyers constituent une surface focale sphérique, dont le rayon est la moitié de celui du miroir.
 
Les rayons traversent cette surface focale avant d'y revenir pour former une image réelle. La présence d'une surface sensible à ce niveau arrêterait les rayons lumineux susceptibles de former cette image et,; pour utiliser convenablement les miroirs sphériques dans la construction des objectifs, il faut donc trouver le moyen de contourner cette difficulté.
 
=== Aberration de sphéricité ===