望远镜光学镜面的红外扫描测温系统研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11673064
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    45.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1901.光学、紫外和红外天文技术和方法
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

With the increase of telescope aperture and high resolution observation ability,the tiny changes in temperature of telescope mirror will cause degradation of image quality. The performance requirement of thermal control system of optical element such as primary mirror from telescope designers is more and more high. The accurate measurement of mirror temperature distribution becomes the key factor to improve the performance of thermal control system. Due to the application limits of contact thermography to the mirror, non-contact infrared temperature measurement becomes the best choice of the temperature measuring of mirror. Mirror thermal radiation is feebleness signal and less than the thermal environment of specular reflection by mirror at the infrared temperature measuremen, it become the biggest obstacle to infrared imaging temperature measurement of mirror. . Temperature measurement system gather thermal radiation of mirror and eliminate the interference of environmental radiation and thermal radiation stray ligh by lens tube. The tube temperature is controlled by the temperature control system. The inner surface of Lens barrel covered with a layer of gold film. Combining with calibration technique of surface source blackbodyand and Samples of mirrorand 2D electric slide rail,the temperature measurement. system can accurately measure the mirror temperature distribution by infrared scanning temperature measurement technology. The research of project will provide a solution of infrared measuring temperature about telescope mirror and other metal surface. The research of the project is helpful to the thermal control system design of mirror and structural support for telescope especially solar telescope.
随着天文望远镜口径增大,高分辨观测能力的提高,望远镜光学镜面微小的温度起伏都会对像质产生影响。望远镜设计师对主镜等光学元件热控系统的性能要求越来越高,镜面温度分布的精准测量成为提高热控系统性能的关键因素。由于接触测温在镜面的应用限制,非接触红外测温技术成为镜面测温的最佳选择。红外测温时,镜面自身热辐射极弱且远小于镜面反射的环境热辐射成为镜面红外测温的最大障碍。 . 测温系统采用控温的金膜镜罩汇聚镜面的自身热辐射,消除环境辐射和热辐射杂散光的干扰。测温系统结合面源黑体与样镜的定标技术和二维电动滑轨,实现镜面温度分布的精准红外扫描测温。项目的研究将为望远镜的镜面和其它金属表面的红外测温提供一种解决方案,有助于望远镜特别是太阳望远镜的镜面、支撑结构等的热控系统设计。

结项摘要

镜面测温是天文望远镜主/副镜等光学元件闭环控温,改善镜面热气流扰动对像质影响的基础,但目前并没有可以准确测量镜面温度的仪器。镜面接触测温会破坏膜层,镜面背部的接触测温的不能准确反映镜面温度,传统红外测温装置对镜面的测温也极不准确。.本项目深入分析了镜面红外测温的难点,实测研究了传统红外测温装置对镜面红外测温能力的极限。成功研制出可精准测量光学镜面温度的镜面红外测温仪。.与传统红外测温装置相比,研制的镜面红外测温仪对镜面辐射的收集能力提升了一个量级,大幅度抑制了镜头辐射对测温精度的影响,还消除了环境辐射在镜面的反射干扰,对光学镜面的测温精度也提升超过一个量级。本项目补齐了太阳望远镜主、副镜闭环热控系统的关键一环:用镜面温度评估主镜热控效果,解决了长期困扰人们的光学镜面、金属表面等的红外精准测温问题。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
太阳望远镜的倒锥导流式热光阑研制
  • DOI:
    10.3788/co.2019-0139
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张雨辰;王飞翔;许方宇;黄善杰;谭旭;路文龙;肖建国;贾钰超;罗宏
  • 通讯作者:
    罗宏
Mid-infrared atmospheric transmittance at 5100m-altitude Ali Observatory
阿里天文台5100m海拔处中红外大气透过率
  • DOI:
    10.1088/1674-4527/20/8/134
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Research in Astronomy and Astrophysics
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wang Fei-Xiang;Xu Fang-Yu;Guo Jie;Zhao Zhi-Jun;Hao Rui-Ting;Xiao Jian-Guo;Jia Yu-Chao;Huang Shan-Jie
  • 通讯作者:
    Huang Shan-Jie
太阳爆发抵近探测器的热防护设计方案研究
  • DOI:
    10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200515.001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    天文研究与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄善杰;种晓宇;林隽;金振宇;许方宇
  • 通讯作者:
    许方宇

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其他文献

一米新真空太阳望远镜离焦对高分辨太阳观测图像重建的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    天文研究与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    金振宇;刘忠;戴懿纯;黄善杰
  • 通讯作者:
    黄善杰

其他文献

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AI项目思路

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黄善杰的其他基金

一米红外太阳望远镜近场视宁度的研究
  • 批准号:
    11203076
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    24.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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