作者单位
摘要
1 中国科学院云南天文台, 云南 昆明 650011
2 中国科学院天体结构与演化重点实验室, 云南 昆明 650011
3 中国科学院大学, 北京 100049
利用国内首个自上向下热蒸发反射膜的大型镀膜机ZZS3200,开展了2.4 m望远镜铝反射镜镀介质保护膜的研究。根据2.4 m望远镜主镜面型,结合ZZS3200型镀膜机真空室空间几何配置,分析了介质保护膜膜厚均匀性,设计了一款自上向下热蒸发保护膜材料的蒸发舟,开展了铝反射镜的介质保护膜工艺研究。结果表明:蒸发舟蒸发特性接近1, 2.4 m主镜介质保护膜膜厚不均匀性小于13.6%。脱膜清洗效果表明,相比于SiO2保护膜,MgF2保护膜更容易清洗,可减少脱膜对镜面造成的腐蚀,并有更高的反射率, 更适合于2.4 m望远镜主镜。完成2.4 m望远镜主镜镀铝加MgF2保护膜,陪镀片在350~1100 nm波段范围内,平均反射率为87.16%,实测2.4 m望远镜极限星等不低于23.5等。
薄膜 保护膜 铝反射膜 脱膜 天文主镜 
中国激光
2013, 40(9): 0907002
作者单位
摘要
中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所, 南京 210042
主动抛光盘技术是近年来因天文望远镜的口径越来越大,焦比越来越快而发展起来的一种能够根据需要将抛光盘面实时地主动变形成偏轴非球面来磨制大口径非球面度高精度天文镜面的磨制技术。非球面表面的曲率不仅各点不一致,而且同一点的径向与切向曲率也不相同,所以经典的大的抛光盘不可能使其表面形状始终与所接触的非球面表面形状相吻合;常用的小磨盘抛光的致命缺点是解决不了高频切带,抛光效率也低。而主动抛光盘技术正好解决这些难题。与传统方法相比,它具有较高的磨削速率和较大范围内的自然平滑(无切带)。这是一种用计算机控制的磨镜技术,通过它可以像加工球面一样来加工一个深度的非球面。介绍了我国成功研制的主动抛光盘以及它在直径910 mm,焦比F/2抛物面镜加工中的成功应用和加工的结果,以及此项技术将在2 m以上直径天文镜面,特别是30 m巨型天文光学/红外望远镜的分块子镜磨制中的应用前景。
天文光学 天文镜面技术 主动抛光盘 非球面镜 
光学学报
2005, 25(3): 402
作者单位
摘要
南京天文仪器研制中心, 南京 210042
主要介绍天文镜面加工中的刀口定量检验技术, 包括阴影图像CCD实时采集、 图像处理、 定量计算。
刀口检验 定量计算 天文镜面 
光学学报
1999, 19(6): 845

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