分為七個(gè)子系統(tǒng):光學(xué)系統(tǒng);主動(dòng)光學(xué)和支撐系統(tǒng);機(jī)架和跟蹤裝置;望遠(yuǎn)鏡控制系統(tǒng);焦面儀器;圓頂;數(shù)據(jù)處理和計(jì)算機(jī)集成。望遠(yuǎn)鏡將安放在中國(guó)科學(xué)院北京天文臺(tái)興隆觀測(cè)站,項(xiàng)目總投資約2.35億元,建成后將作為國(guó)家設(shè)備向全國(guó)天文界開放,并積極開展國(guó)際合作。
============================================================================================
它的技術(shù)特色是:
1. 把主動(dòng)光學(xué)技術(shù)應(yīng)用在反射施密特系統(tǒng),在跟蹤天體運(yùn)動(dòng)中作實(shí)時(shí)球差改正,實(shí)現(xiàn)大口徑和大視場(chǎng)兼?zhèn)涞墓δ堋?/p>
2. 球面主鏡和反射鏡均采用拼接技術(shù)。
3. 多目標(biāo)光纖(可達(dá)4000根,一般望遠(yuǎn)鏡只有600根)的光譜技術(shù)將是一個(gè)重要突破。
普測(cè)的星系極限星等推到20.5m,比SDSS計(jì)劃高2等左右,實(shí)現(xiàn)107個(gè)星系的光譜普測(cè),把觀測(cè)目標(biāo)的數(shù)量提高1個(gè)量級(jí)。
國(guó)家天文臺(tái)大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡(LAMOST)由北端的反射施密特改正板MA、南端的球面主鏡MB和中間的焦面構(gòu)成。球面主鏡及焦面固定在地基上,反射施密特改正板作為定天鏡跟蹤天體的運(yùn)動(dòng),望遠(yuǎn)鏡在天體經(jīng)過(guò)中天前后時(shí)進(jìn)行觀測(cè)。天體的光經(jīng)MA反射到MB,再經(jīng)MB反射后成像在焦面上。焦面上放置的光纖,將天體的光分別傳輸?shù)焦庾V儀的狹縫上,然后通過(guò)光譜儀后的CCD探測(cè)器同時(shí)獲得大量天體的光譜。,使它成為大口徑兼大視場(chǎng)光學(xué)望遠(yuǎn)鏡的世界之最。由于它口徑達(dá)4米,在曝光1.5小時(shí)內(nèi)可以觀測(cè)到暗達(dá)20.5等的天體。而由于它視場(chǎng)達(dá)5°,在焦面上可放置四千根光纖,將遙遠(yuǎn)天體的光分別傳輸?shù)蕉嗯_(tái)光譜儀中,同時(shí)獲得它們的光譜,成為世界上光譜獲取率最高的望遠(yuǎn)鏡。
這是我國(guó)正在興建中的一架有效通光口徑為4米、焦距為20米、視場(chǎng)達(dá)20平方度的中星儀式的反射施密特望遠(yuǎn)鏡。
光纖探頭就比較簡(jiǎn)單了,直接接到光譜儀上,一般的光纖探頭一端接激發(fā)光,一端接光譜儀,然后將光纖探頭對(duì)準(zhǔn)被測(cè)物就可以了,被測(cè)物一般放在光纖探針輸出端的焦點(diǎn)位置上,這樣光譜儀就可以需要的光譜了
光纖光譜儀是按照電線傳輸?shù)脑韥?lái)工作的。說(shuō)起靈敏度,重要的是要區(qū)分開光度學(xué)中的靈敏度(光譜儀所能探測(cè)到的最小信號(hào)強(qiáng)度)還是化學(xué)計(jì)量學(xué)中的靈敏度(光譜儀能夠測(cè)量到的最小吸收率差)。a.光度靈敏度對(duì)于如熒...
GLA600-UVN 光纖光譜儀采用Czerny-Turner光學(xué)結(jié)構(gòu)、用光柵作為分光元件、用CCD作為光電探測(cè)器、光信號(hào)可由SMA905光纖接頭導(dǎo)入。高利通GLA600-UVN 具有寬光譜、高光譜分...
如果國(guó)家的政策允許,這個(gè)望遠(yuǎn)鏡還是起個(gè)中文名字吧。 叫"LAMOST"一開始以為是外國(guó)的呢,結(jié)果是"出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的",又是"與國(guó)際接軌的產(chǎn)物",難道起個(gè)中國(guó)化的名字很很難嗎?還是外文名字能提升望遠(yuǎn)鏡的成像質(zhì)量?
叫"巡天"望遠(yuǎn)鏡就很好聽,希望大家支持"給國(guó)家望遠(yuǎn)鏡"起中國(guó)化的名字。
格式:pdf
大?。?span id="a3bb6rw" class="single-tag-height">1.6MB
頁(yè)數(shù): 9頁(yè)
評(píng)分: 4.4
針對(duì)天文光譜觀測(cè)系統(tǒng)使用的傳光光纖在布放和觀測(cè)過(guò)程中因彎曲和入射中心未對(duì)準(zhǔn)光纖中心而導(dǎo)致的焦比退化效應(yīng),采用光學(xué)追跡方法進(jìn)行了分析計(jì)算。根據(jù)我國(guó)大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜望遠(yuǎn)鏡(LAMOST)工程中實(shí)際使用的光纖光纜的參數(shù),分析并計(jì)算了所用傳光光纖的使用條件,為工程應(yīng)用提供參考。根據(jù)分析計(jì)算的結(jié)果,在LAMOST工程中光纖對(duì)準(zhǔn)誤差設(shè)計(jì)值為不大于32μm的條件下,LAMOST工程中光纖光纜施工安裝及觀測(cè)使用過(guò)程中最小彎曲半徑應(yīng)限制在不小于300mm。
格式:pdf
大?。?span id="kbbl9u6" class="single-tag-height">1.6MB
頁(yè)數(shù): 5頁(yè)
評(píng)分: 4.5
通過(guò)對(duì)耦合的理論分析,模擬了實(shí)際的拉錐過(guò)程,構(gòu)建了光纖耦合器對(duì)光譜響應(yīng)特性的理論模型。詳細(xì)分析了不同熔燒長(zhǎng)度和不同拉伸距離對(duì)光譜響應(yīng)的影響,熔燒長(zhǎng)度越短,拉錐曲線震蕩越劇烈,到達(dá)歸一化光功率為0.5所需要的拉伸長(zhǎng)度越短,會(huì)出現(xiàn)更多的震蕩包絡(luò);拉伸距離越長(zhǎng),產(chǎn)生的包絡(luò)震蕩越多,波長(zhǎng)間隔越密,對(duì)光譜響應(yīng)越為敏感,從實(shí)驗(yàn)中驗(yàn)證其合理性。這一模型的建立將大大減少實(shí)際工作中的盲目性,對(duì)光纖耦合器制作有一定的指導(dǎo)意義。
項(xiàng)目研究按計(jì)劃書執(zhí)行,圍繞提高光纖光譜儀望遠(yuǎn)鏡通光效率的研究計(jì)劃,開展了提高望遠(yuǎn)鏡星像和光纖耦合方法的研究,模擬分析了視寧度變化對(duì)光纖光譜儀望遠(yuǎn)鏡通光效率的影響,并開展了提高望遠(yuǎn)鏡星像-光纖耦合方法的研究,開展了光纖和梯度折射率透鏡膠結(jié)工藝方法的研究,設(shè)計(jì)并加工了可適應(yīng)用于天文觀測(cè)的微透鏡,并完成了光纖-微透鏡膠結(jié),并在實(shí)驗(yàn)室搭建了望遠(yuǎn)鏡模擬系統(tǒng),進(jìn)行了光纖-微透鏡的性能測(cè)試,通過(guò)性能測(cè)試該系統(tǒng)可應(yīng)用于望遠(yuǎn)鏡實(shí)際性能測(cè)試。
自上世紀(jì)80年代以來(lái)光纖已被廣泛應(yīng)用于天文望遠(yuǎn)鏡中,光纖光譜儀望遠(yuǎn)鏡的星像和光纖的耦合效率易受到視寧度、光纖定位精度等因素的影響。本項(xiàng)目致力于進(jìn)行提高光纖光譜儀望遠(yuǎn)鏡星像和光纖耦合效率方法的研究,在光纖入射端膠結(jié)梯度折射率透鏡以增加光纖接收星像的面積,同時(shí)在出射端配置微型焦比變換系統(tǒng),修正由于光纖引入梯度折射率透鏡導(dǎo)致的焦比退化。該方法的研究有助于改善由于圓頂視寧度、光纖定位偏差導(dǎo)致的效率損失。項(xiàng)目研究擬在國(guó)內(nèi)光纖光譜儀望遠(yuǎn)鏡上進(jìn)行測(cè)試,結(jié)合目前國(guó)內(nèi)望遠(yuǎn)鏡的臺(tái)址視寧度、光纖光譜儀的光纖芯徑計(jì)算,研究成果有望將目前光纖光譜儀望遠(yuǎn)鏡的通光效率提高50%或更高。
LAMOST望遠(yuǎn)鏡簡(jiǎn)介
大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡(LAMOST)是一架橫臥南北方向的中星儀式反射施密特望遠(yuǎn)鏡。應(yīng)用主動(dòng)光學(xué)技術(shù)控制反射改正板,使它成為大口徑兼大視場(chǎng)光學(xué)望遠(yuǎn)鏡的世界之最。由于它口徑達(dá)4米,在曝光1.5小時(shí)內(nèi)可以觀測(cè)到暗達(dá)20.5等的天體。而由于它視場(chǎng)達(dá)5°,在焦面上可放置四千根光纖,將遙遠(yuǎn)天體的光分別 傳輸?shù)蕉嗯_(tái)光譜儀中,同時(shí)獲得它們的光譜,成為世界上光譜獲取率最高的望遠(yuǎn)鏡。它將安放在國(guó)家天文臺(tái)興隆觀測(cè)站(右圖為效果圖),成為我國(guó)在大規(guī)模光學(xué)光譜觀測(cè)中,在大視場(chǎng)天文學(xué)研究上,居于國(guó)際領(lǐng)先地位的大科學(xué)裝置。
多年來(lái),我國(guó)天文界建設(shè)了以2.16米、1.56米光學(xué)望遠(yuǎn)鏡、1.26米紅外望遠(yuǎn)鏡、太陽(yáng)磁場(chǎng)和多通道望遠(yuǎn)鏡、13.7米毫米波、米波綜合孔徑、以及甚長(zhǎng)基線干涉射電望遠(yuǎn)鏡為代表的天文學(xué)實(shí)測(cè)基礎(chǔ)設(shè)施,有力地促進(jìn)了我國(guó)天文研究的開展,提高了我國(guó)天文學(xué)在國(guó)際上的地位。LAMOST瞄準(zhǔn)了涉及天文和天體物理學(xué)中諸多前沿問(wèn)題的大視場(chǎng)天文學(xué),抓住大規(guī)模光學(xué)光譜開拓的可貴機(jī)遇,以新穎的構(gòu)思、巧妙的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)望遠(yuǎn)鏡大口徑兼?zhèn)浯笠晥?chǎng)的突破。LAMOST望遠(yuǎn)鏡由北端的反射施密特改正板MA、南端的球面主鏡MB和中間的焦面構(gòu)成。球面主鏡及焦面固定在地基上,反射施密特改正板作為定天鏡跟蹤天體的運(yùn)動(dòng),望遠(yuǎn)鏡在天體經(jīng)過(guò)中天前后時(shí)進(jìn)行觀測(cè)。天體的光經(jīng)MA反射到MB,再經(jīng)MB反射后成像在焦面上。焦面上放置的光纖,將天體的光分別傳輸?shù)焦庾V儀的狹縫上,然后通過(guò)光譜儀后的CCD探測(cè)器同時(shí)獲得大量天體的光譜(下圖為光路示意圖)。
光學(xué)光譜包含著遙遠(yuǎn)天體豐富的物理信息,大量天體光學(xué)光譜的獲取是涉及天文和天體物理學(xué)諸多前沿問(wèn)題的大視場(chǎng)、大樣本天文學(xué)研究的關(guān)鍵。但是,迄今由成像巡天記錄下來(lái)的數(shù)以百億計(jì)的各類天體中,只有很小的一部分(約萬(wàn)分之一)進(jìn)行過(guò)光譜觀測(cè)。LAMOST作為天體光譜獲取率最高的望遠(yuǎn)鏡,將突破天文研究中光譜觀測(cè)的這一"瓶頸",成為最具威力的光譜巡天望遠(yuǎn)鏡,是進(jìn)行大視場(chǎng)、大樣本天文學(xué)研究的有力工具。LAMOST對(duì)上千萬(wàn)個(gè)星系、類星體等河外天體的光譜巡天,將在河外天體物理和宇宙學(xué)的研究上,諸如星系、類星體和宇宙大尺度結(jié)構(gòu)等的研究上作出重大貢獻(xiàn)。對(duì)大量恒星等河內(nèi)天體的光譜巡天將在河內(nèi)天體物理和銀河系的研究上,諸如恒星、星族和銀河系的結(jié)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)學(xué)及化學(xué)等的研究上作出重大貢獻(xiàn)。結(jié)合紅外、射電、X射線、γ射線巡天的大量天體的光譜觀測(cè)將在各類天體多波段交叉證認(rèn)上作出重大貢獻(xiàn)。
LAMOST工程分為七個(gè)子系統(tǒng):光學(xué)系統(tǒng);主動(dòng)光學(xué)和支撐系統(tǒng);機(jī)架和跟蹤裝置;望遠(yuǎn)鏡控制系統(tǒng);焦面儀器;圓頂;數(shù)據(jù)處理和計(jì)算機(jī)集成。望遠(yuǎn)鏡安放在中國(guó)科學(xué)院北京天文臺(tái)興隆觀測(cè)站,項(xiàng)目總投資約2.35億元,建成后將作為國(guó)家設(shè)備向全國(guó)天文界開放,并積極開展國(guó)際合作。
LAMOST于2009年6月4日通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收,成為世界上口徑最大的大視場(chǎng)和光譜觀測(cè)獲取率最高的望遠(yuǎn)鏡,為我國(guó)乃至世界天文學(xué)研究提供高水平的觀測(cè)手段和研究平臺(tái),得到了國(guó)際天文界的高度評(píng)價(jià)。