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对地观测合成孔径系统的拼接镜检测技术研究

发布时间:2022-01-26 05:03
  随着对地观测领域的需求,发展高分辨率空间望远镜已成为了必然的趋势,然而对望远镜系统分辨率的高要求必然导致光学系统口径的进一步增大。论文主要针对未来甚高分辨率大口径红外对地观测系统的需求,提出了一种可在发射时折叠,在轨展开的扇形子模块拼接的主镜拼接方案,提出利用星点在轨进行拼接检测,利用自准直方法进行拼接面型实时监测的方案。建立了地面实验验证系统,进行了初步的实验验证。论文的工作对合成孔径技术在未来高分辨率对地观测系统中的应用有重要参考价值。论文的主要研究内容如下:首先,根据未来甚高分辨率对地观测系统的空间分辨率需求,进行了光学口径的分析。对于常规数百公里轨道高度的对地观测系统,数米量级口径大小的光学系统足以满足从可见光到长波红外对地观测系统的分辨率要求;针对口径适中的对地观测系统,论文对比了不同现有的子镜拼接结构,提出了一种基于多块扇形子镜围绕一中心固定镜拼接折叠的拼接主镜方案,更适用于空间应用;规划了以星点检验和自准直检测为核心的拼接镜在轨运行和调试流程。论文建立了系统出瞳处的波像差和扇形子镜拼接失调各项误差的关系式,分析了不同误差项对系统波像差的敏感度,利用相互独立的各项误差,建立... 

【文章来源】:中国科学院大学(中国科学院上海技术物理研究所)上海市

【文章页数】:129 页

【学位级别】:博士

【图文】:

对地观测合成孔径系统的拼接镜检测技术研究


望远镜发展历程

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图 1.3 Keck 系列望远镜Figure 1.3 Keck series telescopes图 1.4 加那利大型望远镜Figure 1.4 Gran Telescopio Canarias径技术已成为必然趋势。世界上已投入于 1993 年和 1996 年投入使用的 Keck 10m 口径的主镜是由 36 块边长为 0.9大型天文望远镜 GTC[15-16],如图 1.4 所

大型望远镜


图 1.4 加那利大型望远镜Figure 1.4 Gran Telescopio Canarias技术已成为必然趋势。世界上已投 1993 年和 1996 年投入使用的 K0m 口径的主镜是由 36 块边长为型天文望远镜 GTC[15-16],如图 1.,于 2009 年开始使用;还有 1镜直径为 9.2m 的霍比-埃伯利位于南非卡鲁由 91 块子镜拼接而cope,SALT)[18]。(b)(c


本文编号:3609869

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