利用光学设计软件ZEMAX和Python软件联合实现空间引力波望远镜光程差(optical path difference,OPD)精密求解;通过动态数据交换(dynamic data exchange,DDE)实现ZEMAX软件和Python软件数据交换:首先,Python软件对有限元分析后望远镜镜面数据进行处理,并将分析结果通过DDE传输给ZEMAX进行光线追迹;其次,ZEMAX软件对追迹后的光线坐标再通过DDE传回Python软件;最后,Python软件通过全局坐标系,计算刚体平移带来的光程差和波前的变化。模拟1mK温度变化下引力波望远镜的受力变形,通过ZEMAX软件和Python软件求解空间引力波望远镜光程差和波前变化,结果表明光程差精度为1e-13米量级,完全可以满足望远镜皮米级稳定性精度要求。本研究可为后续引力波望远镜光机结构方案设计中光程差分析提供技术参考。
中国空间站巡天望远镜(Chinese Space Survey Telescope,CSST)无缝光谱组件将安装在巡天模块主焦面探测器前面,用于开展大视场、宽波段的无缝光谱观测.无缝光谱组件作为巡天模块的重要色散元件,由24块光栅和12块滤光片拼接而成.光谱效率是无缝光谱组件的重要技术指标之一,在研制过程中,需要对无缝光谱组件的光谱效率进行检测.由于无缝光谱组件外形包络较大,无法使用商业光谱效率测量设备进行检测.针对无缝光谱组件光谱效率测试的问题,首先介绍了实验室搭建的无缝光谱组件光谱效率检测装置的基本结构和测量原理,接着给出了无缝光谱组件鉴定件光谱效率测量的步骤和结果,最后利用误差合成理论分析并计算了测量结果的精度.测量和计算结果表明,无缝光谱组件鉴定件平均光谱效率分别为GU波段51.9%、GV波段67.9%、GI波段71.6%(其中900-1000 nm波段为67.7%),满足技术指标要求.