o5i?|HJ 1. 簡介 ZQsE07 leg@ia 這里呈現(xiàn)了ESA/NASA太陽軌道任務
望遠鏡反射鏡單元的設計歷程。該任務致力于太陽和日光層,并被選為ESA宇宙視覺2015-2025計劃的第一個中級任務。航天器將會攜帶各種科學裝備。加載在它們其中的一種
成像遙感儀器是偏振和日震成像儀(PHI)。PHI儀器將會在可見光的范圍內(nèi)提供光球矢量磁場和視線速度的高分辨率和全盤測量。LOS線速度地圖將給出太陽內(nèi)部詳細的日震調(diào)查,特別是太陽對流區(qū)。通過靠近及從高緯度到35°的位置高分辨率研究太陽,PHI將會處理和解決太陽物理的基本問題。它由兩個望遠鏡組成。離軸Ritchey-Chrétien(RC)高分辨率望遠鏡(HRT)將會在距離近日點150km處的分辨率下形成太陽圓盤的局部像。折射全盤望遠鏡(FDT)可以在軌道的各個階段成像全部太陽圓面。每個望遠鏡在光路的前面都有自己的偏振調(diào)制包(PMP),來最小化偏振串擾效應。在103信噪比水平上的偏振測定是PHI的基線。HRT和FDT會依次將光送入到Fabry-Perot過濾器系統(tǒng)(約100mÅ光譜分辨率)和一個2048×2048像素的CMOS傳感器上。太陽日光層的圖像如圖1所示。在右邊中心可以看到一個太陽黑子。此外,日面上的米粒清晰可辨,它們具有幾百到1000km的直徑。
2W$c%~j$2 圖1.太陽光球?qū)拥膱D像
%n=!H H.v`JNs( 下面的模型理論意在反射鏡單元的設計。首先,如在FE分析中預測的一樣,創(chuàng)建一個樣機模型(QM)來檢驗反射鏡的機械、熱學和
光學性質(zhì)。這包括比如在休息和操作期間超出預期負載的振動測試,來證明設計的可靠性。這些測試成功完成后,兩個飛行模型已經(jīng)建好,可以預見,它們將會集成在飛行模型中又叫做PHI儀器飛行備用零件。
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