历史

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此人全名张家宝,大概有些类似后世那种从一线提拔起来的车间主管。</p>

张家宝在一周前被借调到了老苏府上听用,徐云见过几次他的技术,水平也相当可靠的。</p>

有了两位监理人员协助,液体抛物面应该不会出太大的纰漏。</p>

老苏沉默片刻,同意了徐云的诉求,转身对王禀二人道:</p>

“正臣,张器监,你二人便去小王手下帮忙吧。”</p>

王禀和张家宝齐齐领命。</p>

随后徐云想了想,又说道:</p>

“至于副镜嘛....恐怕就要由老爷您来带队了。”</p>

在这次的制镜方案中,徐云为望远镜设计的是一种类RC结构。</p>

也就是在经典卡塞格林系统基础上,根据初级像差理论,优化出的一个进阶版牛反。</p>

后世的比如凯克望远镜、双子望远镜等都是使用的这种结构。</p>

不过这些望远镜的副镜采用的都是磨制和检测成本极高的凸镜,徐云则由于工业能力的问题,显然不可能做到因为程度。</p>

因此他只能退而求其次,选择了类似Dall-Kirkham系统的球镜。</p>

也就是水银液体抛物面为主,球镜为辅的组合式结构。</p>

从观测数据上来看。</p>

徐云这次设计的效视角为 1.3°左右,也就是半视场角 0.65°。</p>

至于感光元件徐云使用的是萤石,对角线长度约为74mm。</p>

这样在观测木星时,假设木星视直径为40角秒时。</p>

它在焦平面上的大小便为:40*1800/=0.776mm。</p>

用目镜放大后,在250毫米明视距离处,大小差不多有27.4mm。</p>

这样一来。</p>

便可以保证木星能看到明暗相间的云带,土星能看到土星环,金星能看到盈亏。</p>

这种级别的成像效果,应该足够满足老苏的需求了。</p>

没错。</p>

27.4mm。</p>

看到这儿。</p>

有些同学想必已经反应了过来:</p>

根据有效视场角可以推算,徐云这次要搞的,是一座焦距在4000mm的巨炮!(见注)</p>

4000mm焦距,这是啥概念呢?</p>

最直白的说。</p>

它的直径接近一米,差不多等于潘多拉去掉脑袋的高度。</p>

至于长度嘛.....</p>

不会少于十米。</p>

也就是有些类似威廉·赫歇尔的那架定义了银河系的反射式望远镜。</p>

面对如此一尊庞然大物,哪怕辅助副镜不需要太过精细的数据,锻造起来也是非常麻烦的。</p>

首先便是副镜的曲率问题,这事儿徐云只能亲自出手了。</p>

没办法。</p>

球差是三阶像差,无法在高斯光学的范围内表达,更别提现在连高斯光学都没接触多少的老贾了。</p>

徐云的计算方案是这样的:</p>

根据赛德尔像差多项式中的球差部分,可以写出单个薄透镜的球差系数:</p>

S=((c1-c2)2n3s+2(c1-1/s)2-(c1-c2)2n2(2c1-3/s)+n(c1-1/s)(c2-3/s))+(y3(1-n)/n)</p>

这里c1和c2是薄透镜的两个表面的曲率,s是物距,y是光线高度。</p>

对于徐云的副镜组来说。</p>

由于采用薄透镜假设,两个球面透镜上的光线高度是一样的。</p>

从而可以在最终结果里约去这个高度。</p>

而第一个球面镜A的物位于无穷远,第二个球面镜B的物就是第一个透镜的像。</p>

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