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中国科学院光电技术研究所副研究员程云涛应邀

9月25日下午,应我校物理与材料科学学院邀请,中国科学院光电技术研究所副研究员、博士生导师程云涛来我校讲学。报告会在物理南楼二楼报告厅举行,物理与材料科学学院相关领导、相关专业教师、研究生和本科生百余人参加了报告会。

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程云涛主要以《轻量化反射镜技术及应用》为题,向大家介绍了关于蜂窝夹芯轻量化反射镜及其关键技术,展示了中科院光电所轻量化反射镜技术发展及显示度产品,最后总结了轻量化反射镜技术的未来发展。其间他介绍了随着望远镜的尺寸和质量的增加,制作费用、复杂程度和成本随之增加 , 因此人们注意小型和轻型望远镜的研究。折反式或全反式光学系统的主要光学零件是反射镜,如何使这些反射镜质量减少,又能保证所要求的光学性能,是研制轻型望远系统及航天遥感仪器的重要技术途径。蜂窝夹层板作为一种轻型复合材料,具有弯曲刚度大、强度高、稳定性好、隔声隔热效果好等特点。因此报告首先介绍了望远镜的发展历程,说明了大口径反射镜轻量化的必要性。报告结束后,他与现场师生进行了互动,就大家提出的相关问题,给予了耐心细致的解答。

  拼装中的詹姆斯·韦伯望远镜镜片

专家简介:

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程云涛,中国科学院光电技术研究所副研究员,博士生导师。主要从事低膨胀材料蜂窝夹芯结构轻量化反射镜。申请国防专利20项,负责和参与了原“863”计划多个大型项目的研制,先后完成多个大型光电系统中的Ф1.8米、Ф2米、Ф4.06米大口径轻量化主反射镜的研制工作,获得2016年军队科技进步一等奖。主持完成了20余套大型非标专用设备的研制建造,建立了4米级熔石英/ULE材料蜂窝夹芯结构轻量化反射镜研制平台,使我国成为继美国之后第二个拥有该类能力的国家。向航天配套多个空间光学平台的蜂窝夹芯轻量化反射镜,部分空间光学平台已作为标准型号出口海外。

  工欲善其事,必先利其器。大口径天文望远镜,一直是天文学家孜孜以求的利器。

(物理与材料科学学院 张浩兴)

  近日,从长春传来了好消息。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所承担的“4米量级高精度SiC非球面反射镜集成制造系统”项目通过了验收。验收专家组认为,该项目形成了大口径系列反射镜研制能力,是我国在大口径光学制造领域的重大技术突破。这意味着,我国深空探测、天文观测系统以及空间对地观测未来有可能用上更大口径的国产核心元件——光学反射镜。

  那么,对天文观测而言,更大的口径天文望远镜意味着什么?反射镜晶体有不同的材料可供选择,它们各有什么优缺点?镀膜技术对于提高观测效率有什么帮助?不同的观测需求对反射镜制造提出了哪些要求?科技日报记者就此采访了相关专家。

  为啥要造大镜片 为了看得更远更清楚

宝马娱乐在线,  作为天文望远镜最为重要的部件,有人将用于折射或反射光线的镜片比作是望远镜的“眼睛”。望远镜的“眼睛”越大越好吗?

  对此,中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所副研究员白华给出了肯定的答案。她指出,望远镜口径越大,集光能力越强,能够观测到更暗弱的天体,而且望远镜的空间分辨率也更高,能够观测到天体更多的细节。

  在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所副所长张学军看来,为了提高光学望远镜的分辨率,科学家对更大口径望远镜的追求是无止境的。

  在光学望远镜中,能够分辨两个相邻物像的极限分辨角越小,其分辨率就越高。而极限分辨角是由光的波长和望远镜主镜的直径决定的。同样的波长下,主镜的直径越大,极限分辨角就越小,这意味着能看清楚更小的物体。

  事实上,自1609年伽利略使用天文望远镜仰望星空以来,望远镜一直在向更大口径发展。渐渐变大的“眼睛”,使光学系统观测能力不断提升。

  张学军举例道,口径2.4米的哈勃太空望远镜,最远已经观测到了距离地球134亿光年的宇宙深处;口径3.67米AEOS地基望远镜,能探测近地轨道上0.1米大小的碎片;口径超过3米的锁眼12(KH-12)卫星相机,对地分辨率可达0.1米。

  为了获得更大口径的望远镜,科学家发展出镜面拼接技术,将几块较小口径的镜片拼接在一起,协力运作,实现较大口径镜片才有的观测效果。白华介绍,这项技术使得建造8米以上的光学望远镜成为可能。

  镜坯材料哪家强 微晶玻璃、碳化硅各有所长

  尽管我们听说过许多不同的天文望远镜的名字,但总体而言,它们大致可以分为三类:折射式、反射式、折反射式。目前主流、先进的望远镜采用的是哪种形式?

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