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{| class="wikitable" align="right" |- | style="background: #B3DDF4" align= center| '''<big>詹姆斯·韦伯空间望远镜</big>''' |- |<center><img src=http://n.sinaimg.cn/spider2021512/34/w793h841/20210512/9eef-kpzzqmz4273793.png width="285"></center> <small>[http://n.sinaimg.cn/spider2021512/34/w793h841/20210512/9eef-kpzzqmz4273793.png 来自网络的图片]</small> |- | align= light| |} '''韦伯望远镜的镜面系统介绍'''美国国家航空航天局(NASA)的詹姆斯•韦伯太空望远镜传回的首张全彩色照片。该照片是一张星系团图像,揭示了迄今为止最清晰的早期宇宙景象,这张照片代表了科学技术的历史性时刻。下面来了解一下拍摄这张照片的韦伯望远镜的镜面系统。<ref>[https://www.gugong.net/wenhua/39387.html 韦伯望远镜的镜面系统介绍 故宫历史网] </ref> ==韦伯望远镜的镜面系统== 1.主镜 [[詹姆斯·韦布空间望远镜]]的镜面系统包括主镜、次镜和三镜。虽然尺寸相对较小的次镜和三镜也都很有特色,但昂贵的主镜却是结构最复杂的,由许多个子镜拼接而成的。 镜面系统和精密偏转镜(FSM)是由鲍尔航空航天技术公司研制的,该公司是诺·格公司“光学技术和轻质镜面系统”的主承包商。“韦布”的主镜直径高达6.5米,在天基望远镜中绝对算得上是巨大的。 主镜的直径的比发射它用的火箭更大。主镜被分割成18块六角形的镜片,发射后这些镜片会在高精度的微型马达和波面传感器的控制下展开。但是,此法不会跟凯克望远镜一样,不必像地面望远镜那样必需根据重力负荷和风力的影响而要按主动光学来时常持续调整镜段,故詹姆斯詹姆斯·韦布空间望远镜除了初期配置之外将不会有太多改变。 主镜的镜面作为全体也形成六角形,聚光部和镜面都露在外面,容易让人联想到射电望远镜的天线。另外,它的主体也不呈筒状,而是在主镜下展开座席状的遮光板。 2.铍镜衬底 铍镜衬底使所有子镜可拼接成传统意义上的一面镜子。衬底厚度约为5cm,“前”反射面被高度抛光,“后”面被精密加工成比实心结构更轻的“蛋架型”结构。 反射面的表面粗糙度小于20nm,镀上的一层纯金薄膜也是为了提高其反射红外光线的能力。选择铍材料是因其极高的刚性和轻质特性,在“韦布”极寒的运行温度下不易发生形变。 3.铍传力部件 铍衬底的另一面被安装在三角形、蛋架型的铍传力部件上。每个传力部件长约60cm、宽30cm,可用于分担来自底层结构的负载,来减少镜面失真。 4.铍三角构架 铍三角构架(BDF)是18块子镜的主要中间结构,三角形的构架宽约76.2cm,连接在作动器与反射镜、衬底或传力部件之间。 5.作动器 [[作动器]]是由精密马达和齿轮构成的精细结构,用于移动和调整反射镜表面形状。作动器可使18块子镜精确排布,像一面整镜一样对宇宙中的某一物体进行会聚成像。 18块子镜各含6台用于移动和转动作动器,全部子镜可利用作动器排布成一面巨大的整镜。另外,每块子镜都搭载一台特殊的作动器,一边直接连接镜背面中心,另一边通过长、薄的铍结构连接镜边缘。每台作动器可使18块子镜拥有完全相同的“曲率中心”,确保它们的焦点重合。 这些镜面作动器是“韦布”众多新发明中的一个。它们能够通过纳米尺度的微小位移使镜面具备最佳的光学性能。另外,这些作动器必须在只比绝对零度高几十度的极端“制冷”温度下运行。 当“韦布”在太空展开并冷却到运行温度后,地面站的工程师们将向所有作动器发送指令来调整所有的镜面,这一过程耗时两个月。随后,一旦“韦布”开始全面运行并进行科学观测,每10到14天就要进行一次镜面调校工作。借助这项新技术,“韦布”将成为首台采用主动控制拼接主镜的天基天文台。 6.接口柔性部件 底板接口柔性部件(BIF)接口将主镜连接到望远镜底板上,该底板支撑主镜全部的18块子镜。精密加工而成的柔性部件像精致的弹簧一样,可承受从室温到零下190度的温度变化引起的热胀冷缩。 除了这些连接到底板上的,每块子镜上的还有很多这种柔性部件。<ref>[https://www.sohu.com/a/519861056_121290915 核心工作原理——詹姆斯韦伯太空望远镜专业科普解析,其四 搜狐号] </ref> ==参考文献== {{Reflist}} [[Category:326 太空科學]]
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