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摘要 $V>98M>j Y>."3*^ 本文討論了基于太空太陽望遠鏡反射鏡單元的光學設計、雜散光和表面粗糙度的要求和光機設計。一些所需的性能參數(shù)和理論模擬已經給出,并通過實驗結果顯示,滿足了預期的要求。 F7m?xy }]1BO 1. 簡介 dth&?/MERL Rn%N&1
Ef 這里呈現(xiàn)了ESA/NASA太陽軌道任務望遠鏡反射鏡單元的設計歷程。該任務致力于太陽和日光層,并被選為ESA宇宙視覺2015-2025計劃的第一個中級任務。航天器將會攜帶各種科學裝備。加載在它們其中的一種成像遙感儀器是偏振和日震成像儀(PHI)。PHI儀器將會在可見光的范圍內提供光球矢量磁場和視線速度的高分辨率和全盤測量。LOS線速度地圖將給出太陽內部詳細的日震調查,特別是太陽對流區(qū)。通過靠近及從高緯度到35°的位置高分辨率研究太陽,PHI將會處理和解決太陽物理的基本問題。它由兩個望遠鏡組成。離軸Ritchey-Chrétien(RC)高分辨率望遠鏡(HRT)將會在距離近日點150km處的分辨率下形成太陽圓盤的局部像。折射全盤望遠鏡(FDT)可以在軌道的各個階段成像全部太陽圓面。每個望遠鏡在光路的前面都有自己的偏振調制包(PMP),來最小化偏振串擾效應。在103信噪比水平上的偏振測定是PHI的基線。HRT和FDT會依次將光送入到Fabry-Perot過濾器系統(tǒng)(約100mÅ光譜分辨率)和一個2048×2048像素的CMOS傳感器上。太陽日光層的圖像如圖1所示。在右邊中心可以看到一個太陽黑子。此外,日面上的米粒清晰可辨,它們具有幾百到1000km的直徑。 ]-o"}"3Ef I<b?vR 'F 圖1.太陽光球層的圖像 N<|$h5isq 下面的模型理論意在反射鏡單元的設計。首先,如在FE分析中預測的一樣,創(chuàng)建一個樣機模型(QM)來檢驗反射鏡的機械、熱學和光學性質。這包括比如在休息和操作期間超出預期負載的振動測試,來證明設計的可靠性。這些測試成功完成后,兩個飛行模型已經建好,可以預見,它們將會集成在飛行模型中又叫做PHI儀器飛行備用零件。 _&3<6$}i" jd`},X
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