射电天文天线技术的应用发展与移植
1中国的射电天文望远镜
北京天文台28架口径9米组成的综合口径望远镜阵,南北向排列,跨距1164米,232MHz米波,经相关处理,可研究空间米波射电现象与提高像分辨率。
基长基线干涉(vLBL)测量,由上海天文台的6米口径6厘米波长天线与德国的100米天线完成,获得基线8208.69029十0.00244KM.联合测量空间和地球的基线可扩大至7500KM。分辨率可达30微角秒。上海天文台vLBL的第一个站已在1989年投入运行,一台厘米波25米天线,工作频率1665.59MHz。带宽0.125MHz,时间频率系统:s一2型、MK一2校正系统、微vAx。第二站备有另一台25米天线,已于94年10月在乌鲁木齐建成。
10米口径15~20厘米波段天线已在云南天文台运行十多年。紫金山天文台具有一台口径2米,3.2厘米波射电望远镜研究太阳强度;另一台口径2.5米,3.2厘米波射电望远镜研究太阳偏振,一台由美国Essco、南京天文仪器研制中心、紫台(PMO)联合研制成的13.7米毫米波天线已在青海德令哈运行.13mm波段已验收,获取了大量射电天文观测资料;2.6mm波段已接收到讯号正在进行试观测之中。
2NALRc天线技术
2.113.7米毫米波射电天文望远镜技术
NALRc、Essco和PMO~国际合作联合研制了第一台毫米波射电望远镜。安装于紫台在青海的德令哈观测站。NALRc承担望远镜本体,Essco提供主、副面和天线罩、紫台承担基建和接收系统。
NALRC于89年完成出口第二台13.7米毫米波射电天线机械本体,安装在芬兰赫尔幸基。为芬兰太空总署的设备之一。
望远镜为地平装置,旋转载荷为23吨,总重为32吨(见图1).由全铝结构组成的天线头(主、副反射器背架)重6.7吨,通过4套膨胀接头与左右支臂固紧与两高度轴装在一起。高度一方位轴架重14吨,固定在3米高的塔架上。
NALRc在研制过程中,发展了(1)胶铆铝背架技术;(2)塔架1/4分割施工技术;(3)大型精密轴承冷缩法先进装配工艺;(4)改进了轴承设计,使方位轴不正交度、不水平度从原来的18角秒提高到10角秒,指向精度从原来的6角秒提高到3角秒;(5)设计了多齿台一8面体一双频道激光干涉仪一静压空气轴承组合系统工作台,用来检测绝对码22位感应同步器的精度。
经中、美双方对提供给芬兰太空总署的第二台13.7米,严格按照合同规定的28项性能数据指标逐项验收证明,质量达到一级产品水平。验收中,美方代表对NAIRc的工程技术力量,仪器加工能力,给予了高度评价。
2.2三台口径2米、2.2米、2.5米赤道式射电望远镜技术以2.2米口径赤道式射电望远镜为例(见图2)。
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