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    大型光學(xué)望遠(yuǎn)鏡扇形子鏡拼接設(shè)計(jì)及仿真分析*

    2010-01-25 07:58:47宋家寶李國(guó)平
    天文研究與技術(shù) 2010年4期
    關(guān)鍵詞:主鏡支撐點(diǎn)六邊形

    宋家寶,李國(guó)平

    (1. 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)南京天文光學(xué)技術(shù)研究所,南京 210042;2.中國(guó)科學(xué)院天文光學(xué)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210042;3.中國(guó)科學(xué)院研究生院,北京 100049)

    從1608年第一臺(tái)望遠(yuǎn)鏡的發(fā)明到現(xiàn)在,望遠(yuǎn)鏡的口徑從當(dāng)初的幾厘米增大到現(xiàn)在的8~10m,望遠(yuǎn)鏡制造的相關(guān)技術(shù)在不斷地改進(jìn)和革新。如今,鏡面拼接和自適應(yīng)光學(xué)是建造地面大型光學(xué)望遠(yuǎn)鏡的兩項(xiàng)重要技術(shù)。Keck望遠(yuǎn)鏡首先應(yīng)用鏡面拼接技術(shù)建成了世界上第一個(gè)10米級(jí)的大型望遠(yuǎn)鏡。此后,一批10米級(jí)的望遠(yuǎn)鏡相繼建成并投入使用,如HET,GTC,SALT等。此外,國(guó)外拼接鏡面口徑達(dá)30m的TMT[1]和42m的E-ELT[2]望遠(yuǎn)鏡都已在設(shè)計(jì)和建造中。我國(guó)30m級(jí)大型光學(xué)望遠(yuǎn)鏡CFGT也在緊密的預(yù)研中。

    1 國(guó)際上主要的大型拼接鏡面望遠(yuǎn)鏡

    表1 國(guó)際上主要的大型拼接鏡面望遠(yuǎn)鏡[1-3]

    2 主鏡總造價(jià)與子鏡尺寸

    目前,國(guó)際上大型拼接鏡面望遠(yuǎn)鏡采用的子鏡幾乎都是六邊形,顯然這是由于六邊形的中心對(duì)稱性使得采用六邊形子鏡有很多方面的優(yōu)點(diǎn)。就拼接主鏡而言,拼接子鏡尺寸的選擇也是一個(gè)關(guān)鍵,對(duì)于一個(gè)大口徑的主鏡,其子鏡的尺寸大小也有其優(yōu)缺點(diǎn)[4-5]。以選擇較小的尺寸為例:子鏡可以做得更薄,質(zhì)量更輕,減少了制造設(shè)備、檢測(cè)、運(yùn)輸?shù)幕ㄙM(fèi);降低了支撐結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性;減少了單塊子鏡的非球面度,減少了各個(gè)子鏡位置誤差對(duì)拼接鏡面成像質(zhì)量的影響。但與此同時(shí)其缺點(diǎn)也很明顯:增加了位置傳感器、位置促動(dòng)器的數(shù)量和子鏡模型數(shù)量;增加了望遠(yuǎn)鏡的重量和子鏡裝配的難度;使控制系統(tǒng)更加復(fù)雜。因此,選擇適當(dāng)?shù)淖隅R尺寸對(duì)望遠(yuǎn)鏡的整體造價(jià)有著很大的影響。

    在已建造和待建造的大型拼接鏡面望遠(yuǎn)鏡中,絕大部分子鏡的尺寸在1~2m之間。圖1為主鏡總造價(jià)與子鏡尺寸大小關(guān)系的一個(gè)參數(shù)示意圖[4]。

    圖1 主鏡總造價(jià)與子鏡大小關(guān)系參數(shù)圖Fig.1 Cost of a primary mirror vs. its segment size

    圖中對(duì)比了口徑分別為15m,20m,30m級(jí)主鏡的總造價(jià)與子鏡尺寸的聯(lián)系。主鏡總造價(jià)考慮了鏡胚、子鏡磨制、促動(dòng)器、傳感器以及子鏡支撐結(jié)構(gòu)等多方面的造價(jià)。虛線為36支撐點(diǎn),實(shí)線為18支撐點(diǎn)。圖中所示造價(jià)為選擇子鏡尺寸提供了一個(gè)參考,由于一些費(fèi)用數(shù)據(jù)是估計(jì)得到的,故圖中數(shù)值不能作為精確的造價(jià)值。

    3 六邊形子鏡與扇形子鏡

    采用六邊形子鏡拼接鏡面只是一種方法。用扇形子鏡來(lái)拼接鏡面就是一種很有特色的方案。表2列舉了六邊形子鏡的優(yōu)缺點(diǎn)[5],表3列舉了扇形子鏡的優(yōu)缺點(diǎn)[5]。

    表2 六邊形子鏡的優(yōu)缺點(diǎn)

    表3 扇形子鏡的優(yōu)缺點(diǎn)

    4 模型分析和比較

    要建造30m級(jí)口徑的大型望遠(yuǎn)鏡,采用拼接鏡面是必然的。目前,采用六邊形子鏡的拼接鏡面已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用。但是,采用扇形子鏡拼接成大型鏡面在世界上還沒有實(shí)際的應(yīng)用。在六邊形子鏡拼接技術(shù)不斷成熟的條件下,如果要采用扇形子鏡拼接大型鏡面,就必須在預(yù)研時(shí)做夠充分的分析和比較,得到確切的結(jié)果。顯然,這是一項(xiàng)繁雜的比較工作,在此主要做扇形子鏡支撐方面的初步分析比較。

    圖2為30m級(jí)口徑的拼接主鏡,六邊形和圓環(huán)扇形子鏡拼接鏡面各取一半的對(duì)比示意圖。

    圖2 六邊形和圓環(huán)扇形子鏡排列示意圖Fig.2 Comparison of arrays of hexagonal and sector-shaped segments

    圖3 扇形圓環(huán)子鏡尺寸示意圖Fig.3 Dimensions of a sector-shaped segment

    文中拼接主鏡由810塊扇形圓環(huán)子鏡拼接成15個(gè)同中心的環(huán)面,從內(nèi)至外共15環(huán)。第1環(huán)有12塊然后每環(huán)遞增6塊,到第15環(huán)則為156塊。圖3為扇形圓環(huán)子鏡尺寸示意圖,每環(huán)子鏡的具體尺寸值見表4。

    表4 各環(huán)扇形子鏡的尺寸

    在參閱了很多大型拼接鏡面的子鏡的尺寸以及相應(yīng)的支撐點(diǎn)數(shù)目[1-2,6]后,文中六邊形子鏡和扇形子鏡均采用18點(diǎn)支撐,如圖4。扇形和六邊形子鏡的材料選用是德國(guó)SCHOTT公司的微晶玻璃ZERODUR,玻璃材料ZERODUR的機(jī)械性能常數(shù)如下:彈性模量9.03e10Pa,密度2.53e3Kg/m3,泊松比0.247。六邊形子鏡邊長(zhǎng)57.7cm,厚5cm。子鏡厚度均取為5cm。

    由于扇形拼接主鏡最內(nèi)5個(gè)環(huán)的子鏡扇形角度太大,為了得到較好的鏡面支撐效果,其支撐方式與其他環(huán)的扇形子鏡的支撐方式有所不同。

    圖4 六邊形和扇形子鏡的18點(diǎn)軸向支撐Fig.4 Hexagonal and sector-shaped segments with 18 axial-support points

    子鏡采用不同的支撐方式,支撐點(diǎn)數(shù)目和支撐點(diǎn)位置,得到的鏡面RMS值會(huì)有很大的差異。支撐點(diǎn)數(shù)目太少,鏡面在自重的作用下會(huì)變形過大,影響鏡面精度;支撐點(diǎn)數(shù)目太多,會(huì)給鏡面帶來(lái)較大的波紋起伏,并且增加成本和工作難度[7]。六邊形子鏡的支撐[1-2]在多篇文章中已有詳盡的研究,在此主要探討扇形子鏡的18點(diǎn)的最優(yōu)支撐。

    在對(duì)扇形子鏡采用不同的支撐分布對(duì)比分析后,4-5-5-4的行排列支撐方式[6],即如圖4中(c)圓環(huán)扇形子鏡(6~15環(huán))支撐最為合適。要得到最優(yōu)的鏡面支撐效果,每一環(huán)的鏡面支撐點(diǎn)間的距離也就各不相同。取第11環(huán)子鏡為例,子鏡厚5cm,具體尺寸如表4中所示,用ANSYS建立模型,如圖5:劃分網(wǎng)格(a),節(jié)點(diǎn)數(shù)2600多個(gè),計(jì)算在自重作用下鏡面在水平位置0°(b),傾斜45°(c),垂直90°(d)的變形。從圖5中的(b)可以看到:在此支撐點(diǎn)排列下,鏡面變形均勻,接近最優(yōu)支撐分布。

    (a)扇形子鏡的網(wǎng)格劃分 (b)水平位置時(shí)鏡面的變形(a)Finite-element grid of a sector-shaped segment (b)Surface distortion of a sector-shaped segment laid horizontally

    (c)傾斜45°時(shí)鏡面的變形 (d)垂直位置時(shí)鏡面的變形(c)Surface distortion of a segment 45° from vertical (d)Surface distortion of a segment put vertically圖5 第11環(huán)扇形子鏡的網(wǎng)格劃分和在不同位置時(shí)的鏡面變形Fig.5 Finite-element grid and surface distortion of a sector-shaped segment in the 11th ring

    對(duì)于六邊形子鏡,采用已有的優(yōu)化支撐方式[2],用ANSYS建立模型,子鏡邊長(zhǎng)57.7cm,厚5cm,如圖6:劃分網(wǎng)格(a),節(jié)點(diǎn)數(shù)2600多個(gè),計(jì)算在自重作用下鏡面在水平位置0°(b),傾斜45°(c),垂直90°(d)的變形。

    (a)六邊形子鏡的網(wǎng)格劃分 (b)水平位置時(shí)鏡面的變形 (a)Finite-element grid of a hexagonal segment (b)Surface distortion of a hexagonal segment laid horizontally

    (c)傾斜45°時(shí)鏡面的變形 (d)垂直位置時(shí)鏡面的變形(c)Surface distortion of a segment 45° from vertical (d)Surface distortion of a segment put vertically 圖6 六邊形子鏡的網(wǎng)格劃分以及在不同位置時(shí)的鏡面變形Fig.6 Finite-element grid and surface distortion of a hexagonal segment

    用ANSYS分別計(jì)算出在自重作用下六邊形子鏡和扇形子鏡各自在水平位置,傾斜45°,垂直位置時(shí)鏡面的變形量。依次導(dǎo)出子鏡模型在不同位置時(shí)鏡面各節(jié)點(diǎn)軸向位移參數(shù),將其導(dǎo)入Excel工作表中計(jì)算出鏡面變形RMS值。六邊形子鏡模型只有一種,扇形子鏡模型從內(nèi)環(huán)到外環(huán)依次編號(hào)為1,2,…,15。計(jì)算所得RMS值如表5。

    表5 各子鏡在水平、垂直、傾斜45°位置的鏡面變形參數(shù)

    5 結(jié) 論

    在ANSYS分析中,六邊形子鏡和扇形子鏡模型的材料特征參數(shù),鏡面面積,厚度都相同,子鏡支撐點(diǎn)數(shù)目均為18,并優(yōu)化了支撐位置。在相同的網(wǎng)格劃分程度下,鏡面模型劃分的節(jié)點(diǎn)數(shù)均為2600多個(gè)。計(jì)算分析得到的結(jié)果表明:在面積和支撐點(diǎn)數(shù)目均相同的條件下,扇形子鏡在理論上可以獲得與六邊形子鏡近似的鏡面RMS值,但是由于不同環(huán)數(shù)之間其子鏡的形狀各不相同,要使每環(huán)子鏡都得到最優(yōu)或接近最優(yōu)的鏡面精度,就必須確定每環(huán)子鏡各自的最優(yōu)支撐位置。與六邊形子鏡同一的外形和相同的支撐結(jié)構(gòu)相比,在實(shí)際應(yīng)用中扇形子鏡的支撐,鏡面調(diào)控將面臨更大的難度和復(fù)雜性。但制造扇形子鏡只需少量的子鏡模型數(shù)目使扇形子鏡保留著很好實(shí)用前景。

    [1] Eric C Williams,Cnrtis Baffes,Terry Mast,et al.Advancement of the Segment Support System for the Thirty Meter Telescope Primary Mirror[J].SPIE,2008,7018:701810.

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