【摘 要】
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在天文学研究的热点问题驱动下,天文望远镜正向着更强集光能力、更高分辨力、更全波段等方向发展,增大望远镜口径是解决上述问题的重要技术途径。围绕大口径望远镜研制需求,科学家们提出拼接主镜方案:拼接主镜由数个子镜面拼接而成。应用拼接主镜的最大优点是极大的减轻了主镜的自重,各个子镜口径较小,子镜面的支撑系统相比于大口径单镜面而言大大简化,并且其加工制造运输难度也大大降低。但是拼接主镜各个子镜间的相对位置难
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所)
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在天文学研究的热点问题驱动下,天文望远镜正向着更强集光能力、更高分辨力、更全波段等方向发展,增大望远镜口径是解决上述问题的重要技术途径。围绕大口径望远镜研制需求,科学家们提出拼接主镜方案:拼接主镜由数个子镜面拼接而成。应用拼接主镜的最大优点是极大的减轻了主镜的自重,各个子镜口径较小,子镜面的支撑系统相比于大口径单镜面而言大大简化,并且其加工制造运输难度也大大降低。但是拼接主镜各个子镜间的相对位置难以精准校正会导致拼接镜面望远镜无法达到理论设计的等效口径。通过独立的子镜面支撑系统及共相校正系统(即子镜面共相校正装置),可修正温度与重力等因素对镜面空间位置的影响,实现子镜面共焦共相。本文针对1.5m口径拼接望远镜,提出共相校正装置的结构设计方案并完成其性能测试。首先,基于多点支撑理论,结合系统实际需求,完成了装置整体结构方案设计;其次,采用有限元方法对该共相装置结构进行性能分析与结构优化,完成装置详细设计;最后,基于三角测量和色散条纹法对该装置样件的基本性能进行测试,如粗调、精调两级进行位移调节能力,结构谐振频率等,测试结果表明装置性能达到系统要求,为后续系统实验奠定了硬件基础。
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