的铝增强反射,和25 nm厚的镁氟保护层。
因为在光学望远镜组合上的预算持续膨胀,进度也落后的情况下,对珀金埃尔默能否胜任后续工作的质疑继续存在。为了回应被描述成“未定案和善变的日报表“,nasa将发射的日期再延至1985年的4月。
但是,珀金埃尔默的进度持续的每季增加一个月的速率恶化中,时间上的延迟也达到每个工作天都在持续落后中。nasa被迫延后发射日期,先延至1986年3月,然后又延至1986年9月。这时整个计划的总花费已经高达美金11亿7500万。
而在望远镜发射数星期之后,传回来的图片显示在光学系统上有严重的问题。虽然,第一张图像看起来比地基望远镜的明锐,但望远镜显然没有达到最佳的聚焦状态,获得的最佳图像品质也远低于当初的期望。
点源的影像被扩散成超过一弧秒半径的圆,而不是在设计准则中的标准:集中在直径0.1 弧秒之内,有同心圆的点弥漫函数图像。
对图样缺陷的分析显示,问题的根源在主镜的形状被磨错了。镜面边缘太平了一些,与需要的位置差了约2.2微米,但这个差别造成的是灾难性的、严重的球面像差。来自镜面边缘的反射光,不能聚集在与中央的反射光相同的焦点上。
虽然后面通过技术手段解决了这个问题,但是从这个例子中想必老板也看的出来太空望远镜里镜片这样的零件的制造难度了吧!
再说说詹姆斯·韦伯太空望远镜的镜片吧,詹姆斯·韦伯太空望远镜质量约为6.2吨,约为哈勃空间望远镜的一半。主镜由铍制成,口径有6.5米,面积为哈勃太空望远镜的5倍以上。它能在接近绝对零度(相当于零下273.15摄氏度)的环境中运行。
而制造这样高性能的镜片所需要的技术和时间也都是十分漫长的,所以如果我们公司自己来研发这
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