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 大型合成孔径望远镜标准化点源敏感性分析

安其昌 张景旭 杨 飞 赵宏超 曹海峰

[摘要]为了更好地对大口径光学系统进行误差分析、分配, 本文在美国TMT主镜团队所提出的“标准化点源敏感性”的基础上, 研究了大口径合成孔径望远镜各项误差的特性及其分配。首先, 对“标准化点源敏感性”的基本性质进行了研...

 PDF全文中国光学 | 2019, 12(03):567

 GSSMP转动精度的测量与标定

安其昌 张景旭 杨 飞 赵宏超

[摘要]为了更好地实现巨型可控科学反射镜原理演示验证平台(Giant Steerable Science Mirror Prototype, GSSMP)的指向功能, 需要对GSSMP的转动精度进行测量与标定, 利用激光跟踪仪对转台编码器进行标校, 并通过激光跟踪仪完...

 PDF全文红外与激光工程 | 2018, 47(09):0917004

 大口径望远镜次镜系统的拓扑优化设计

张丽敏 韩西达 吕天宇 赵宏超

[摘要]针对地基大口径望远镜次镜系统加工精度和装调精度的要求, 提出了基于拓扑优化的次镜系统结构设计方法。该方法利用变密度的拓扑优化思想, 将次镜系统的Spider结构和Serrurier桁架的设计域限定为基结构, 以期望方向的变...

 PDF全文红外与激光工程 | 2018, 47(08):0818008

 基于串联机械臂的稀疏孔径望远镜装调

安其昌 张景旭 杨 飞 赵宏超

[摘要]为了更好地对稀疏孔径大口径望远镜进行装调, 利用旋量理论对串联机械臂在系统装调中的应用进行了研究。首先, 利用旋量理论分析了串联机械臂进行稀疏孔径望远镜装调的基本原理。其次, 结合旋量理论与基本的几何关系分...

 PDF全文红外与激光工程 | 2018, 47(08):0818002

 GSSM缩比模型子孔径拼接误差分析

安其昌 张景旭 杨飞 赵宏超

[摘要]巨型科学可控反射镜(GSSM)缩比模型(GSSMP)的子孔径拼接误差的分析可以指导GSSM的面形检测工作.GSSMP子孔径拼误差包括子孔径刚体位移误差以及中频扰动.对子孔径刚体位移误差而言, 合理的靶标布置以及最小二乘算法的使...

 PDF全文光子学报 | 2018, 47(01):0112004

 巨型科学可控反射镜缩比模型系统抖动检测

安其昌 张景旭 杨 飞 赵宏超

[摘要]为了更好地对三十米望远镜三镜, 即巨型科学可控反射镜(Giant Steerable Science Mirror, GSSM)的抖动(Jitter)特性进行研究, 利用信号的复数表达分别分析了时域积分与频域积分的特性, 明晰了二者之间的关系, 并从积分...

 PDF全文光学 精密工程 | 2018, 26(06):1392

 三十米望远镜巨型可控科学反射镜系统误差建模与分析

杨 飞 安其昌 张 静 赵宏超 郭 鹏 姜海波

[摘要]为了充分分析三十米望远镜(TMT)巨型可控科学反射镜(GSSM)系统平面镜面形精度与跟踪指向精度要求, 需要对其建立完善的系统误差模型。本文采取自上而下的系统误差分配方式, 基于TMT望远镜系统的标准化点源敏感性(PSSn)...

 PDF全文光学 精密工程 | 2017, 25(07):1790

 基于结构函数的大口径望远镜中频误差分配研究

安其昌 张景旭 杨 飞 赵宏超

[摘要]为了更好地对于大口径望远镜中频误差进行评价与分配, 本文引入了结构函数来进行研究。本文首先对于结构函数的基本性质进行了推导, 并与传统的误差均方根(RMS)进行比较, 表明了其表征不同尺度误差的能力。之后分析了系...

 PDF全文光学 精密工程 | 2017, 25(02):433

 1.2 m望远镜次镜支撑结构设计

赵宏超 张景旭 杨 飞 安其昌

[摘要]研制了一个用于1.2 m望远镜的次镜支撑结构, 以满足其对刚度和伺服系统带宽的要求。首先, 对影响主镜遮拦和支撑系统刚度的四翼梁进行研究。使用动力学建模方法, 初选四翼梁结构的参数。然后在ANSYS中建立有限元模型, ...

 PDF全文光学 精密工程 | 2017, 25(10):2614

 大口径光学系统的镜面视宁度检测

杨 飞 安其昌 张 静 赵宏超 郭 鹏 姜海波

[摘要]为了保证大口径光学镜面加工检测的质量和效率, 提出了提高大口径光学系统镜面视宁度检测精度的方法。利用电子自准直仪以及平面镜确定波前斜率, 推导了基于斜率信息与镜面视宁度之间的关系。为了提高测量精度, 突破单...

 PDF全文光学 精密工程 | 2017, 25(10):2572

 非稳态风载对1.2 m地基望远镜成像质量的影响

兰斌 杨洪波 吴小霞 安其昌 赵宏超

[摘要]介绍了非稳定风载的功率谱,采用最小二乘法建立了光学元件的刚体位移与其镜面节点关系的线性表达式,并基于小位移假设线性化处理的方法推导出表征光学系统各光学元件刚体位移所引起像点偏移量的光学敏感度矩阵。进一...

 PDF全文激光与光电子学进展 | 2016, 53(11):111103

 TMT 三镜动力学模型辨识与标校

安其昌 张景旭 杨 飞 赵宏超

[摘要]为了更好地对于30 m望远镜三镜(TMT M3)的动力学进行度量与检测, 基于加速度信号建立了系统模态信息的计算与评价方法。首先, 分析了如何利用加速度计对于TMT三镜系统进行检测。之后, 利用系统对于未知载荷的响应, 基于...

 PDF全文红外与激光工程 | 2016, 45(05):0517003

 PSSn在大口径望远镜误差评估中的应用

安其昌 张景旭 杨飞 赵宏超

[摘要]为了更好地对大口径望远镜进行误差分析以及分配, 引入了由美国30 m望远镜(TMT)团队所提出的标准化点源敏感性(PSSn), 来进行大口径望远镜的各项误差及其之间的协调与分配。为了更好地利用PSSn进行误差分配, 首先根据其...

 PDF全文红外与激光工程 | 2016, 45(12):1218001

 30 m望远镜三镜系统刚度分配与分析

杨 飞 刘国军 赵宏超 张景旭

[摘要]为满足30 m望远镜(TMT)三镜系统(M3S)对质量和刚度的要求, 研究了合理分配该系统各部分刚度的方法。针对M3S的第一阶谐振频率不小于15 Hz的要求, 本文基于M3S的结构组成对模型进行适当地简化, 然后使用前期设计数据建立...

 PDF全文光学 精密工程 | 2016, 24(01):152

 TMT三镜缩比系统支撑点位置优化

郭鹏 张景旭 杨飞 赵宏超

[摘要]三十米望远镜(TMT)的三镜(M3M)及其缩比反射镜(M3MP)为椭圆形反射镜,采用18 点whiffletree 支撑结构。总结了望远镜支撑点优化方法的发展,并采用多学科集成优化软件ISight 对M3MP 进行了支撑点优化。优化的目标函数选...

 PDF全文激光与光电子学进展 | 2015, 52(11):112205

 TMT 三镜镜室组件柔性结构设计与屈曲分析

郭鹏 张景旭 杨飞 赵宏超 王富国

[摘要]30 m望远镜三镜为长轴3.594 m,短轴2.536 m的椭圆形微晶玻璃反射镜。其支撑结构采用了多种柔性结构,以释放非支撑方向的自由度。使得轴向支承和侧向支撑能够相互解耦,并减小支撑结构与镜子材料的热胀系数不匹配带来...

 PDF全文红外与激光工程 | 2015, 44(12):3650

 TMT 三镜系统tilt轴轴承方案研究

赵宏超 张景旭 杨飞

[摘要]30 m口径望远镜(TMT)的三镜跟踪系统(M3PA)的运动性能和指向精度指标均高于已建成的各大望远镜,且工况复杂多变,给设计人员带来了巨大的挑战。三镜跟踪系统包括Rotator轴和Tilt 轴两部分。重点研究了Tilt轴轴承布置方...

 PDF全文红外与激光工程 | 2015, 44(01):0122

 30 m望远镜三镜系统运动学接口设计及分析

赵宏超 张景旭 杨飞 郭鹏

[摘要]光学系统中,为防止像差的引入造成成像质量下降,光学元件的准直与间距必须严格保证。所以,在光学仪器接口设计过程中,提高接口的重复性定位能力和降低接口的接触应力水平是非常重要的。在30 m 望远镜(TMT)三镜系统...

 PDF全文光学学报 | 2015, 35(03):0312003

 基于谱分析的30 m望远镜三镜支撑结构地震分析

苏燕芹 张景旭 王富国 杨飞 赵宏超

[摘要]为了满足30 m望远镜 (TMT)三镜系统(M3S)对抗震性能的要求, 对在返回周期为200年和1000年的地震载荷条件下的三镜支撑结构的性能进行了分析。首先, 根据三镜支撑结构的特点, 对TMT整体的地震响应谱进行了修正, 得到了适...

 PDF全文光学 精密工程 | 2014, 22(04):996-1003

 TMT望远镜三镜系统的研究进展

王富国 杨飞 赵宏超 苏燕芹 陈宝刚

[摘要]介绍30 m望远镜(TMT)的相关背景以及我国在TMT项目中承担的任务。从TMT三镜系统的总体要求出发, 论述了三镜系统的两个主要部分(M3CA和M3PA)的具体要求、技术难点以及初步方案。针对M3CA, 介绍了底支撑方案和侧支撑方案...

 PDF全文中国光学 | 2013, 6(05):643-651

 预紧式八翼梁次镜支撑结构的动力学分析

赵宏超 张景旭 杨飞 赵勇志 陈宝刚

[摘要]为了增加大口径望远镜次镜支撑结构的抗扭转刚度, 降低次镜支撑结构对主镜的遮拦, 提出了采用预紧力八翼梁结构来取代原有的四翼梁结构。根据Euler-Bernoulli梁理论将次镜支撑结构简化为一个由质量点和简支梁组成的简化...

 PDF全文光学 精密工程 | 2013, 21(05):1199-1204

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