System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜及其使用方法技术方案_技高网

一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜及其使用方法技术方案

技术编号:41202081 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-07 22:28
本发明专利技术的光栅外置型多系统协同巡天望远镜及其使用方法,属于光学系统技术领域。本发明专利技术的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,包括两块外置光栅和四组后端色散模块;两块外置光栅正反相贴,置于望远镜的前端,接收视场内的目标,将光束反射向四个不同的方向;四组后端色散模块分别对称放置于两块外置光栅的两端,接收两块外置光栅反射的光束,将四个方向的复合光色散为单色光谱。本发明专利技术通过对称放置的四组后端色散模块,使大视场多系统协同光谱巡天可以从四个方向同时观测,能够迅速高效获取大样本的光谱数据,缩短观测时间,提升观测效率,在天文学研究领域中发挥着至关重要的作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于光学系统,是一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜及其使用方法


技术介绍

1、在空间目标光谱探测领域中的光谱观测方式而言,大样本的天体光谱数据可以更精准的测量哈勃常数,研究宇宙的演化规律以及天文物理规律,巡天设备视场的大小决定着光谱巡天的效率。因此,急需研究一种大视场的巡天望远镜,能够迅速高效获取大样本的光谱数据,缩短观测时间,提升观测效率。


技术实现思路

1、有鉴如此,本专利技术的目的是提供一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜及其使用方法,通过对称放置的四组后端色散模块,使大视场多系统协同光谱巡天可以从四个方向同时观测,能够迅速高效获取大样本的光谱数据,缩短观测时间,提升观测效率,在天文学研究领域中发挥着至关重要的作用。

2、为实现上述目的,本专利技术提供一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜,包括两块外置光栅和四组后端色散模块;

3、两块外置光栅正反相贴,置于望远镜的前端,接收视场内的目标,将光束反射向四个不同的方向;

4、四组后端色散模块分别对称放置于两块外置光栅的两端,接收两块外置光栅反射的光束,将四个方向的复合光色散为单色光谱。

5、优选地,所述后端色散模块包括聚焦系统、狭缝和后置光谱仪。

6、优选地,两块外置光栅均为反射式光栅。

7、优选地,两块外置光栅均为平面带状或抛物面带状。

8、优选地,两块外置光栅均采用薄膜材料通过全息的方式制备而成。

9、优选地,两块外置光栅的长度均大于100m。

10、优选地,所述聚焦系统为透射式聚焦系统。

11、本专利技术还提供一种如上所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜的使用方法,所述望远镜的工作环境为地基,和/或月球表面,和/或空间轨道。

12、优选地,当所述望远镜位于地面时,两块外置光栅弯折卷曲于特定材料上;当所述望远镜到达空间轨道时,两块外置光栅通过旋转而产生的离心力展开。

13、优选地,当视场内的目标相对于所述望远镜的角度固定不动时,所述望远镜会获取与目标相关的波长信息;当视场内的目标相对于所述望远镜扫描进动时,所述望远镜就会获取目标的连续光谱。

14、本专利技术采用上述技术方案的优点是:

15、本专利技术的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,设置有四组后端色散模块可以使望远镜可以在一个观测周期内,实现正反两面四个方向同时观测,获得一个超大视场范围多个目标的光谱,具有高光谱巡天效率,对空间光谱目标高效率探测具有重要意义;两块外置光栅的长度可以达到百米以上,具有高分光能力以及高光谱分辨率;相比于视场较小且观测目标较少的传统光谱巡天系统,本专利技术的光栅外置型多系统协同巡天望远镜单个观测方向可以实现50°以上的超大视场,同时观测多个目标。

16、本专利技术的光栅外置型多系统协同巡天望远镜的使用方法,可应用于地基、月基及天基的大规模光谱巡天,以对目标扫描的方式获取目标光谱,进行多系统巡天,在一个观测周期内,实现正反两面四个方向同时观测,获得一个维度超大视场范围的多个目标的光谱,进而缩短观测时间,提升观测效率。

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【技术保护点】

1.一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,包括两块外置光栅和四组后端色散模块;

2.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,所述后端色散模块包括聚焦系统、狭缝和后置光谱仪。

3.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅均为反射式光栅。

4.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅均为平面带状或抛物面带状。

5.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅均采用薄膜材料通过全息的方式制备而成。

6.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅的长度均大于100m。

7.根据权利要求2所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,所述聚焦系统为透射式聚焦系统。

8.一种如权利要求1-7任意一项所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜的使用方法,其特征在于,所述望远镜的工作环境为地基,和/或月球表面,和/或空间轨道。

9.根据权利要求8所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜的使用方法,其特征在于,当所述望远镜位于地面时,两块外置光栅弯折卷曲于特定材料上;当所述望远镜到达空间轨道时,两块外置光栅通过旋转而产生的离心力展开。

10.根据权利要求7所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜的使用方法,其特征在于,当视场内的目标相对于所述望远镜的角度固定不动时,所述望远镜会获取与目标相关的波长信息;当视场内的目标相对于所述望远镜扫描进动时,所述望远镜就会获取目标的连续光谱。

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【技术特征摘要】

1.一种光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,包括两块外置光栅和四组后端色散模块;

2.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,所述后端色散模块包括聚焦系统、狭缝和后置光谱仪。

3.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅均为反射式光栅。

4.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅均为平面带状或抛物面带状。

5.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅均采用薄膜材料通过全息的方式制备而成。

6.根据权利要求1所述的光栅外置型多系统协同巡天望远镜,其特征在于,两块外置光栅的长度均大于100m。

7.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:李博刘洋李寒霜林冠宇王晓旭顾国超
申请(专利权)人:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
类型:发明
国别省市:

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