반사-굴절 망원경(反射屈折望遠鏡) 또는 굴절반사망원경(屈折反射望遠鏡)은 반사망원경과 굴절망원경의 장점을 결합한 방식의 광학 망원경이다. 경통의 앞쪽 끝에 보정렌즈(굴절 요소)가 있고 뒤쪽에 주경(반사 요소)이 위치하여, 빛의 굴절과 반사를 모두 이용해 상을 형성한다. 영어로는 카타디옵트릭 망원경(Catadioptric telescope)이라고 한다.
독일의 광학기기 제작자 베른하르트 슈미트(Bernhard Schmidt)가 1930년에 최초로 발명한 것으로 알려져 있다. 슈미트는 구면거울의 반사 오차를 보정하기 위해 경통 앞에 특수한 보정렌즈를 설치하는 방식을 고안했으며, 이것이 오늘날 반사-굴절 망원경의 기본 원리가 되었다.
반사-굴절 망원경의 핵심 특징은 구면거울을 주경으로 사용하면서도 경통 전면의 보정렌즈가 구면수차를 비롯한 각종 수차를 보정해 준다는 점이다. 이를 통해 굴절망원경의 색수차 문제와 반사망원경의 코마수차 등 여러 수차를 동시에 완화할 수 있다. 또한 경통 길이에 비해 초점거리가 길어 콤팩트한 구조를 가지며 휴대성이 우수하다.
이 방식에 속하는 대표적인 망원경으로는 다음과 같은 것들이 있다.
- 슈미트-카세그레인식(Schmidt-Cassegrain): 슈미트 방식의 보정판과 카세그레인식의 부경 및 주경 관통 구조를 결합한 형태. 미국에서 많이 생산되었으며 교육용 및 아마추어 관측용으로 널리 사용된다.
- 막스토프(Maksutov): 보정판에 메니스커스(meniscus) 렌즈를 사용하여 구면수차를 제거한 방식. 슈미트식에 비해 제작 단가가 상대적으로 저렴하다.
- 막스토프-카세그레인식(Maksutov-Cassegrain): 막스토프 방식에 카세그레인식 구조를 결합한 형태.
천문학 연구용으로는 넓은 하늘 영역을 촬영하는 슈미트 카메라 형태가 활용되며, 혜성·소행성 탐색 등 광시야 사진 관측에 유리하다. 단점으로는 굴절망원경이나 반사망원경에 비해 가격이 비싸고, 구조가 복잡하여 빛의 손실이 다소 발생할 수 있다는 점이 지적된다.