FAST 望遠鏡的饋源倉被風吹得晃來晃去不怕看的方位跑偏嗎?
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國台親自上陣,和我們聯合製作的一個三維原理動畫視頻,裡面詳細講到了FAST如何聚焦,饋源倉如何實現高精度控制的。
要想監聽到來自宇宙的信息,就一定要實現對不同方向的監測;除此之外還需要把信息匯聚到一個點。
但是如你現在所見,FAST只是一個不聚焦的圓面。這個圓面怎麼動起來,怎麼變成能聚焦的拋物面?這是FAST的重大技術成就。
整個望遠鏡鏡面是由很多塊小面板拼成的,這4600多塊小反射面,通過2225個連接節點連接,都能在一定的範圍內調整位置,這樣當我們想看一個某方向的目標時,讓正對著這個目標的一定範圍(300m)內的小面板通過下方促動器一起調整位置,把這300m的鏡面變成拋物面便可以精妙地實現。
反射面聚焦後,FAST的設計目標,是把覆蓋30個足球場的信號,聚集在藥片大小的空間里,在如此巨大的鏡面,對精細度有如此要求,困難可想而知。
由於FAST巨大的空間跨度,接收機和反射面之間難以建立高精度剛性連接,但工作時接收機在200米活動範圍內定位誤差不能超過3mm,這就好比在一面照片牆上準確地調整一個像素點。
為了實現接收機的高精度指向跟蹤,科學家們創造性地提出了光機電一體化的輕型索驅動饋源支撐和並聯機器人設計。
通過控制6根鋼索,帶動重約30噸的饋源艙在直徑為207米的球冠面上運動,這是一級控制。二級控制是在饋源倉底部,由AB軸控制,實現望遠鏡接收機的高精度定位。
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