負(fù)剛度隔震臺幫助太空望遠(yuǎn)鏡使宇宙暗物質(zhì)變清晰_Minus k

    南希-格雷斯-羅曼太空望遠(yuǎn)鏡(The Nancy Grace Roman Space Telescope),原名為廣域紅外勘測望遠(yuǎn)鏡(the Wide Field Infrared Survey TelescopeWFIRST),是美國宇航局目前正在開發(fā)的一個太空觀測站,計劃不晚于20275月**到太空。

    羅馬太空望遠(yuǎn)鏡(廣域紅外勘測望遠(yuǎn)鏡(WFIRST))擁有兩臺儀器:一臺是廣域儀(the Wide Field InstrumentWFI ),強(qiáng)調(diào)研究宇宙的演化并了解太陽系以外的星系是什么樣子;另外一臺是日冕儀(the Coronagraph Instrument),用來推進(jìn)空間較高對比度成像和光譜學(xué)技術(shù)。

    1998年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)宇宙的膨脹正在加速,這促使他們重新考慮宇宙形成的模型。可見物質(zhì)僅占宇宙內(nèi)容的5%左右,宇宙中將近27%的物質(zhì)是以暗物質(zhì)的形式存在的,它不發(fā)光也不吸收光。暗物質(zhì)只能通過美國宇航局的羅馬太空望遠(yuǎn)鏡(Roman)對可見物質(zhì)的引力效應(yīng)才能被探測到。Roman任務(wù)的很大一部分是致力于監(jiān)測數(shù)十萬個遙遠(yuǎn)星系的**新星爆炸(supernova explosions),這些**新星爆炸可用于研究暗能量和宇宙膨脹。

    Roman的主要儀器是廣域儀(WFI ),它的視野將比哈勃的較寬曝光量大100倍,它將以較少的觀測時間捕獲更多的天空。在頭五年的觀測中,Roman的成像量將是哈勃30年來所覆蓋的天空的50倍以上。在整個任務(wù)期間,WFI將測量來自10億個星系的光線。


    副臺上的望遠(yuǎn)鏡模擬器以運(yùn)動學(xué)方式安裝在工作臺的西北角,并模擬望遠(yuǎn)鏡的**。這包括一個抖動鏡(JM),以可控的方式將**/傾斜誤差注入日冕儀,以及一個用于光學(xué)望遠(yuǎn)鏡組件的模擬器,該模擬器定義了上游瞳孔并提供未準(zhǔn)直的光。

    十年巡天測試臺(Decadal Survey TestbedDST)是一個較新的、**的測試平臺,旨在展示Roman任務(wù)所需的日冕儀技術(shù),該任務(wù)將直接對類地系外行星進(jìn)行成像和定性,其中包括恒星源模擬器,兩個用于波前控制的可變形鏡(DM),日冕儀掩模,波前傳感器和成像相機(jī)。DST的光學(xué)機(jī)械設(shè)計將來自實(shí)驗室和當(dāng)?shù)丨h(huán)境的干擾降到較低。

    在其基礎(chǔ)上,DST包括一個碳纖維光學(xué)臺,對熱波動高度穩(wěn)定。它還包括主動溫度控制,以及Minus KSM-1CV負(fù)剛度隔振器,負(fù)剛度隔振器是由Minus K科技公司開發(fā)的,這些Minus K隔震臺結(jié)構(gòu)緊湊,不需要電力或壓縮空氣,這使得敏感儀器可以被放置在生產(chǎn)設(shè)施或?qū)嶒炇倚枰娜魏蔚胤?。Minus K隔震臺在多個方向上都能實(shí)現(xiàn)高水平的隔震。在這里,SM-1隔振臺是為真空室內(nèi)部使用而定制的,主要是用來減少對微震和實(shí)驗室振動的敏感性。

    羅馬太空望遠(yuǎn)鏡(Roman)將每15分鐘監(jiān)測數(shù)億顆恒星,持續(xù)數(shù)月——這是其他太空望遠(yuǎn)鏡無法做到的。它將探測數(shù)百個有趣的宇宙物體,包括矮行星,流氓行星,褐矮星(太大而不能被描述為行星,但質(zhì)量不足以點(diǎn)燃恒星),彗星,小行星和恒星尸體,包括中子星和黑洞,當(dāng)恒星耗盡太陽系內(nèi)的燃料時會留下這些物體。


    總結(jié):

    羅馬太空望遠(yuǎn)鏡(Roman)通過各種技術(shù)直接對類地系外行星進(jìn)行成像和定性,能夠探測數(shù)百個宇宙物體。Roman有一個關(guān)鍵附件是日冕儀,主要用來用來遮擋恒星的直射光,從而可以看到附近的物體,防止這些暗物質(zhì)隱藏在恒星明亮的眩光中。最后,Minus K隔震臺中的SM-1隔振臺在這個項目中起到的主要作用是減小震動帶來的影響,提升各個設(shè)備儀器的工作狀態(tài)。


    測試關(guān)鍵組件:

    美國宇航局JPL的高對比度成像測試臺(HCIT)設(shè)施是一個大型光學(xué)實(shí)驗室,在真空室內(nèi)設(shè)有三個光學(xué)測試臺,主要用于推進(jìn)太空日冕技術(shù)。

    Roman試驗臺是一個直徑6英尺的真空室,有7.5英尺的圓柱形部分,如果算上端蓋門的向外凸起,可以容納長達(dá)8英尺的桌子。另外,電源線、數(shù)據(jù)線、水管和光纖通過側(cè)壁的端口輸送,有兩個端口被攝像機(jī)臍帶占用,用來連接工作臺安裝的攝像機(jī)外殼和實(shí)驗室空氣,這允許使用缺乏真空兼容性的Andor Neos CMOS攝像機(jī)作為室內(nèi)的科學(xué)檢測器。這些支腿具有手動調(diào)整范圍,允許它們返回以考慮硬件修改后工作臺上重量分布的變化。

    該測試臺配備了大量溫度傳感器和一些加速度計,并計劃在未來配備污染監(jiān)測器。使用簡單的控制系統(tǒng),腔室壁溫度保持在±0.1K以內(nèi)。較復(fù)雜的控制用于將可變形鏡(DM)的溫度穩(wěn)定到mK水平。

    Roman中,工作臺和光學(xué)望遠(yuǎn)鏡組件(OTA)子工作臺位于獨(dú)立的PI熱控制回路上,在正常條件下,這些回路將平均工作臺溫度穩(wěn)定在30mK P-V。腔室本身通過帶有加熱器膠帶絕緣層的PID回路控制在實(shí)驗室環(huán)境以上的設(shè)**,并且可以穩(wěn)定到50mK P-V。所有光學(xué)支架均由殷鋼(invar)加工而成,在柔性鉸鏈安裝座內(nèi)具有光學(xué)鍵合,以較大程度地減少殘余熱波動對系統(tǒng)的影響。桌子上的主要熱源是兩個攝像頭和DM電子設(shè)備,所有熱源都由一對外部水冷回路來冷卻。



    遮陽星光(Shading Starlight):

    發(fā)現(xiàn)有大氣層的類地行星主要?dú)w功于阻擋望遠(yuǎn)鏡星光的能力。雖然這聽起來像是很不可思議的,但自從1931年法國天文學(xué)家Bernard Lyot介紹了**臺日冕儀以來,這項工作就一直在進(jìn)行。日冕儀是望遠(yuǎn)鏡的附件,用來遮擋恒星的直射光,從而可以看到附近的物體,否則這些物體會隱藏在恒星明亮的眩光中。

    羅馬太空望遠(yuǎn)鏡(Roman)包括一個日冕儀,這是一個多層并高度復(fù)雜的技術(shù),由一個掩膜,棱鏡,探測器和兩個自彎曲鏡(可變形鏡)組成。這些鏡子是主動組件,實(shí)時改變它們的形狀以適應(yīng)入射光,從而補(bǔ)償望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)和天文臺振動的微小變化。這些反射鏡與高科技“掩?!焙推渌M件(統(tǒng)稱為主動波前控制”)一起,消除了光波在日冕儀擋光元件邊緣彎曲造成的干擾。較終結(jié)果是:星光變得很暗,而微弱發(fā)光的物體(以前看不見的)看起來不會很暗。





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  • 詞條

    詞條說明

  • 濾光片的入射角(AOI)和偏振

    入射角(Angle of Incidence,簡稱AOI)是指濾光片相對于入射光的傾斜度,其中較簡單的一種情況就是入射光垂直于濾光片,此時入射角為0°。每當(dāng)非正常入射光線照射到兩種不同介質(zhì)(如空氣和玻璃)之間的界面時,斯涅耳定律(光的折射規(guī)律的定律,即光入射到不同介質(zhì)的界面上會發(fā)生反射和折射)表明,當(dāng)光線進(jìn)入*二種介質(zhì)時,入射光線的角度會發(fā)生變化(圖?2)。變化的程度取決于各自的折射率:

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