Метод адаптации составного главного зеркала телескопа
https://doi.org/10.17586/0021-3454-2022-65-2-87-100
Аннотация
Теоретически исследованы вопросы позиционирования зеркальных элементов составного главного зеркала телескопа. Рассмотрены критерии качества составного зеркала в зависимости от формы поверхности. Представлен алгоритм адаптации поверхности зеркала (позиционирования сегментов составного зеркала). Предложенная система контроля составного зеркала позволяет контролировать пространственное положение сегментов зеркала и позиционировать их.
Об авторах
Е. Н. СечакРоссия
Евгений Николаевич Сечак — аспирант; Инженерно-исследовательский факультет
Н. Ф. Ерхова
Россия
Наталия Феликсовна Ерхова — Астрокосмический центр, лаборатория „Астрофизика высокого разрешения“; мл. научный сотрудник
А. О. Колесников
Россия
Алексей Олегович Колесников — Отдел спектроскопии отделения оптики; мл. научный сотрудник
Список литературы
1. Ермолаева Е. В., Зверев В. А., Филатов А. А. Адаптивная оптика. СПб: НИУ ИТМО, 2012. 297 с.
2. Дворкин Б. А., Дудкин С. А. Новейшие и перспективные спутники дистанционного зондирования Земли // Геоматика. 2013. № 2. С. 16—38.
3. Сычев В. В. К вопросу об эффективности крупногабаритных оптических телескопов // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. № 1. С. 101—113.
4. Бакланов А. И. Анализ состояния и тенденции развития систем наблюдения высокого и сверхвысокого разрешения // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2010. № 2. С. 80—91.
5. Маламед Е. Р. Конструирование оптических приборов космического базирования. СПб: СПбГИТМО (ТУ), 2002. 291 с.
6. Шанин О. И. Адаптивные оптические системы коррекции наклонов. Резонансная адаптивная оптика. М.: Техносфера, 2013. 296 с.
7. Теребиж В. Ю. Современные оптические телескопы. М.: Физматлит, 2005. 65 с.
8. Аванесов Г. А. Исследование и компенсация измерения координат звезд датчиков ориентации при летной эксплуатации // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17, № 1. С. 68—79.
9. Лукин В. П. Формирование оптических пучков и изображений на основе применения систем адаптивной оптики // УФН. 2014. Т. 184, № 6. С. 599—640.
10. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Наука, 2009. 512 с.
11. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Наука, 2015. 445 с.
12. Рабыш А. Ю., Демин А. В. Алгоритм компоновки составных объектов (на примере зеркала) // Научно-технический вестник СПБ НИУ ИТМО. 2008. № 58. С. 31—36.
13. Абрамочкин Е. Г., Волостников В. Г. Современная оптика гауссовых пучков. М.: Физматлит, 2010. С. 180—184.
14. Иванова А. В. Компьютерные методы оптимизации оптических систем. СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 114 с.
15. Иванова Т. В., Вознесенская А. О. Введение в прикладную и компьютерную оптику. Конспект лекций. СПб: НИУ ИТМО, 2013. 99 с.
Рецензия
Для цитирования:
Сечак Е.Н., Ерхова Н.Ф., Колесников А.О. Метод адаптации составного главного зеркала телескопа. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2022;65(2):87-100. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2022-65-2-87-100
For citation:
Sechak Е.N., Erkhova N.F., Kolesnikov А.О. Method for Adaptation of Segmented Primary Telescope Mirror. Journal of Instrument Engineering. 2022;65(2):87-100. (In Russ.) https://doi.org/10.17586/0021-3454-2022-65-2-87-100