:面对天文镜面口径越来越大,厚度越来越薄,非球面度越来越深,而镜面磨制精度要求越来越高的严峻挑战,我们开展了高精度大口径天文镜面磨制技术的研究。此项研究.是采取跟踪世界最前沿的技术,同时探索、发展我们自己的创新之路的一个基础性技术课题。通过几年来本课题组成员的共同努力,我们已掌握了这些技术,磨制了一块φ1.035 米的薄壳球面镜和一块φ910 毫米的F/2 抛物面镜,并取得了相应的成绩和经验。通过本课题的研究,我们已研究并掌握了:(1)主动抛光盘面变形至所需要的离轴抛物面形状与所加变形力之间的关系;抛光盘沿径向运动速度和抛光盘自身旋转速度与盘面变形和提升速度、加速度之间的关系;主动抛光盘的设计方法;抛光盘提升时的卸荷与保持抛光盘在镜面上一定压力之间的关系;计算机控制主动抛光盘和磨镜机的技术;探索了主动抛光盘磨制镜面的一系列方法问题;(2)六角形超薄镜面的磨制方法、以及分离支撑的超薄镜面的磨制和主动支撑技术。本研究课题的完成,为今后高效、快速的磨制更快(焦比)、更大、更薄的高精度大口径的天文镜面提供了成功的基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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基于相位偏折术的天文光学镜面面形检测技术