望远镜主镜

无论是地面、空中还是天基,望远镜的设计要求越来越大的光收集能力。为了满足具有挑战性的要求,主镜的设计正在挑战可制造性的极限。镜子要么是由一块玻璃铸造而成的整体结构,要么是由许多较小的镜子组成的分割系统,共同聚焦光线。

无论哪种情况,从制造的角度来看,挑战是建立最稳定、轻量和高分辨率的光学系统,这需要一些当今最先进的测量技术。

测量单片镜子

单片主镜由一片玻璃铸造而成,然后研磨成最终的凹形,抛光并按规格涂敷。

这种重型光学望远镜需要坚固的支撑结构,这就限制了它们只能在地面望远镜上使用。为了减少结构上的需求,这些镜子在某种程度上是典型的轻量化,通过在镜子后面实现蜂窝空隙,采用三明治结构等。通过使用这些技术,制造商能够为世界上最早的望远镜项目生产直径达8米的单片镜。

这些镜面的整体形状、波纹和粗糙度必须在整个制造过程中进行验证,以指导抛光过程,并确保最终的性能。镜子也必须在其使用过程中经历的方位范围内进行测试,以了解其形状如何随着重力载荷的变化而变化。较大的曲率半径要求测量仪器被放置在离镜子几米(或几十米)的地方。距离带来实质性的振动和湍流,使标准相移干涉仪无法使用。在某些情况下,当多个单片反射镜作为一个主镜的部分使用时(如GMT的巨型麦哲伦望远镜),可能会引入非球面形状,从而进一步使测量过程复杂化。

测量分段镜子

对于机载、天基和大型地面望远镜来说,单片反射镜通常都太重了。在这些应用中,望远镜188bet娱乐平台的主镜被设计成许多小的镜段,这些镜段合起来相当于一个大的单镜的集光量。欧洲特大望远镜(ELT)就是一个例子,当它完成时,它的主镜将使用将近800个六边形的部分。分段主镜的重量节省是巨大的,尽管制造和对齐分段的复杂性可能带来一系列新的挑战。

4 dPhaseCam Twyman-Green干涉仪是用于测量凹主镜和六角形镜段的工业标准。相对于传统的Fizeau仪器,PhaseCams提供了几个重要的优势:

  • 振动不敏感测量可用于具有挑战性的环境,如低温真空ac测试或较长的测量路径
  • 这种设计可以非常紧凑,可以在狭小的空间或难以进入的位置使用
  • 轴上设计提供了卓越的精度,特别是当测量球形元件
  • 试验功率与参考功率之比以无损方式调整。

1188betasia 表面轮廓仪擅长于测量大小镜面的表面粗糙度。便携式的NanoCam Sq可以直接放置在镜子或部分进行测量。它也可以夹在一个机器人定位器或机架上测量一个大镜子的任何地方,或安装在一个部分抛光系统来指导操作。

4 d的独特PhaseCam兆瓦使它可能对齐镜段到亚波长公差。这种能力对于确保詹姆斯·韦伯太空望远镜在2019年发射后能够部署和校准镜面组件至关重要。

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188bet亚洲体育手机主要用于望远镜镜

PhaseCam

PhaseCam动态干涉仪是行业标准,用于测量凹主镜和六角形镜段。

NanoCam平方

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PhaseCam兆瓦

PhaseCam兆瓦使它可能对齐镜段到亚波长公差。

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