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  • 發布時間:2023-10-30 14:39 原文鏈接: 我國大口徑太陽望遠鏡拼接光學技術取得重要突破

      從中國科學院云南天文臺獲悉,該臺近期在大口徑太陽望遠鏡拼接主動光學技術方面,解決了邊緣傳感器短周期定標的頻率問題,進一步完善了環形拼接方案,這意味著在該領域取得重要突破。相關成果在國際期刊《光學快報》上發表。

      8米環形拼接方案,是我國巨型太陽望遠鏡(CGST)的重要方案之一,相比于整鏡方案,可大幅降低研制成本和風險。為滿足高分辨率觀測要求,巨型太陽望遠鏡需要在可見光和近紅外波段實現拼接共相控制。但太陽望遠鏡運行環境復雜,傳統機電型邊緣傳感器會受到復雜觀測環境的影響而導致零點漂移,不能實現共相保持。

      近期,云南天文臺提出創新方案,利用光學共相探測技術,對機電型邊緣傳感器的零點進行短周期定標改正,而改正頻率是巨型太陽望遠鏡實現拼接共相的關鍵因素之一。為確定邊緣傳感器的零點定標頻率,云南天文臺與南京天文光學技術研究所合作,開展了大氣湍流對光學共相誤差探測的影響研究。

      研究基于云南天文臺拼接主動光學實驗系統,模擬分析了在大氣湍流環境下,不同探測子孔徑尺寸和曝光時間對光學共相探測誤差影響,并采用新的光學共相探測技術。結果表明在大氣視寧度良好的條件下,當探測子孔徑尺寸為大氣相干長度的0.8倍、曝光時間不少于40毫秒時,光學共相探測精度優于3納米;在10厘米視寧度情況下,探測子孔徑為80納米,則機電型邊緣傳感器的零點定標改正頻率可達10赫茲以上。

      這些研究結果,為機電邊緣傳感器的短周期校準及使用光學測量方法進行實時同相位誤差檢測提供了重要參考,有助于進一步完善巨型太陽望遠鏡環形拼接方案。


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