Główne pojęcia
本研究探討了 Pollux 紫外光譜偏振儀的多種光學設計選項,以適應未來 NASA 主導的宜居星球觀測台計劃。設計方案涵蓋了中紫外、近紫外、可見光到近紅外以及遠紫外等多個光譜通道,並分析了各種方案在分辨率、光谱範圍和技術可行性等方面的權衡。
Streszczenie
本研究探討了 Pollux 紫外光譜偏振儀的多種光學設計選項,以適應未來 NASA 主導的宜居星球觀測台計劃。
中紫外和近紫外通道:
- 設計基於 8 米和 6 米口徑望遠鏡兩種方案
- 8 米望遠鏡方案可達到 R > 90,000 的高分辨率,技術可行性較高
- 6 米望遠鏡方案需要更複雜的光學設計以維持性能,技術準備度較低
可見光到近紅外通道:
- 基於單個硅 CCD 探測器的設計,覆蓋 472-1050 nm 波段
- 利用浸入式光柵和球面透鏡相機實現高光學性能
遠紫外通道:
- 提出基於回折光柵和單一凹面光柵兩種設計方案
- 回折光柵方案可達 R ≤ 120,750 的高分辨率,但尺寸較大
- 單一凹面光柵方案分辨率較低(R ≤ 18,700),但結構更簡單
總的來說,該研究提供了多種可行的光學設計選項,供未來宜居星球觀測台計劃參考。各方案在性能、技術成熟度和複雜度等方面存在權衡,需要根據具體的科學目標和系統需求進行進一步評估和選擇。
Statystyki
中紫外通道 8 米望遠鏡方案最高光譜分辨率可達 R = 97,268
近紫外通道 8 米望遠鏡方案最高光譜分辨率可達 R = 134,482
遠紫外通道回折光柵方案最高光譜分辨率可達 R ≤ 120,750
Cytaty
"本研究探討了 Pollux 紫外光譜偏振儀的多種光學設計選項,以適應未來 NASA 主導的宜居星球觀測台計劃。"
"8 米望遠鏡方案可達到 R > 90,000 的高分辨率,技術可行性較高。"
"遠紫外通道回折光柵方案可達 R ≤ 120,750 的高分辨率,但尺寸較大。"