[发明专利]一种嵌套式X射线天文望远镜系统在线精密装配方法有效

专利信息
申请号: 201410663836.X 申请日: 2014-11-19
公开(公告)号: CN105676254B 公开(公告)日: 2018-10-26
发明(设计)人: 王赛;穆宝忠;伊圣振 申请(专利权)人: 同济大学
主分类号: G01T1/00 分类号: G01T1/00
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司 31225 代理人: 叶敏华
地址: 200092 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 嵌套 射线 天文望远镜 系统 在线 精密 装配 方法
【说明书】:

发明涉及一种嵌套式X射线天文望远镜系统在线精密装配方法,将陶瓷垫片与物镜的背面贴合,在望远镜系统的聚焦像面处放置X射线CCD图像传感器,打开X射线光源,观察CCD图像传感器上的聚焦斑大小和强度,通过调节压电陶瓷来对物镜的位置与面形进行精密控制,在线实时观测CCD图像传感器上的聚焦斑大小和强度变化,当光斑最小且强度最大时,此时物镜位置最佳,通过环氧树脂使物镜之间固化完成一层物镜的装配,然后由内而外,装配每一层的望远镜物镜。与现有技术相比,本发明以X射线CCD图像传感器检测系统焦斑大小和强度,使用压电陶瓷调节望远镜物镜的位置与面形,减小了传统气压方式造成的物镜面形误差,以此提高望远镜系统的光学性能。

技术领域

本发明涉及一种嵌套式X射线天文望远镜系统在线精密装配方法,具体是指一种通过X射线CCD在线检测的方法,使用压电陶瓷装调望远镜物镜,实现嵌套式X射线天文望远镜系统的装配方法,属于成像系统的装调领域。

背景技术

X射线天文望远镜是观测宇宙中辐射X射线的天体的重要设备,探测目标主要包括X射线双星、脉冲星、超新星遗迹和太阳活动区等。X射线天文望远镜系统光学结构原理如图1所示,两块物镜(M1)和(M2)反射镜两次反射以实现对X射线的聚焦,通常称M1为主镜,M2为副镜。在望远镜装配中,嵌套的每一层物镜之间是通过石墨垫片与环氧树脂固定每一层物镜的位置。

X射线天文望远镜系统为共轴掠入射反射式结构,嵌套的每一层反射镜的间隙非常小,可见光衍射效应非常严重,因此X射线天文望远镜系统装调无法通过可见光直接成像的方式完成,X射线天文望远镜系统的装调必须基于X射线成像实验完成。

X射线天文望远镜系统掠入射角度、焦距和口径的关系可表示为:

θN为第N层镜面掠入射角度,主镜和副镜具有相同的掠入射角度;RN则为第N层副镜中点的曲率半径,f指焦距。由上式可知,嵌套的每一层的掠入射角度,曲率半径满足一定的公式关系。

X射线天文望远镜系统的装配难度主要体现在物镜的装配上,嵌套式X射线天文望远镜系统如图2、图3所示,当主镜和副镜的掠入射角度相同时,此时X射线天文望远镜系统成像质量最佳。影响X射线天文望远镜系统成像质量的主要因素是同一组反射的两块物镜工作掠入射角是否相同,这也是X射线天文望远镜物镜装配的关键问题,目前主要采用精密光学机械车床的手段研磨石墨垫片,采用气压的方式装调望远镜物镜,进行装配X射线天文望远镜。

嵌套式X射线天文望远镜系统结构分为六个扇区,结构示意如图2、图3所示,每一个扇区都使用5个石墨垫片来装配望远镜系统物镜。中心轴固定,涂抹一层环氧树脂,使用1.6mm×1.2mm的尺寸石墨垫片,与环氧树脂层粘合,待环氧树脂固化后,使用精密车床对石墨垫片进行研磨,使其厚度满足光学设计的层间隔大小,再在每一个石墨垫片的上面涂抹一层环氧树脂,物镜与其粘合。在这个过程中,现有的通过气压方式调节望远镜物镜,使物镜与研磨好的石墨垫片贴合,望远镜物镜背面受到压力大小的均匀性很难控制,会对环氧树脂层的均匀性造成影响,显著影响了望远镜系统的力学性能。由于气压难以控制,与物镜粘合的环氧树脂层的厚度也难以有效控制,影响每一层的望远镜物镜的掠入射角度,造成望远镜系统的有效集光面积和分辨率的下降。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种嵌套式X射线天文望远镜系统在线精密装配方法,该装配方法能够更好地提高望远镜系统的光学性能。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

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