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[自制DIY] 已经开始开发日珥镜

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oldchenj 发表于 2019-5-20 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–陕西–渭南–大荔县 电信

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    现在已经开始日珥镜工作,近日已向工厂提交了设计图纸并且预付了相关费用。应该说已经到了不可逆的阶段。
    说起来惭愧,到目前为止还没有玩过日珥镜,只是图片上见过或者是查阅的资料上看过。有几位爱好者朋友建议我买一只玩玩,实际上我自己已经很少玩天文了,我更希望能够亲自将日珥镜开发出来。
    日珥镜核心是一只F-P干涉仪,除了加工精度以外,还需要精细的装配技术,当然结构设计也是保证能否容易实现效果的一个关键。另外在光学方面也需要考虑到入射光带宽大小问题,光束与谐振腔长度之间的关系,镜片反射率的大小等等,这些因素都可能造成结果的失败。
    我不敢保证能够100%实现,从目前的已经拥有的技能储备来看,有超过85%的把握一次性成功,希望一切顺利。根据加工进度,预计需要一个半月到两个月的时间才能测试。
    如果成功了希望对国内广大天文爱好者来说是件幸事,失败了的话那就到时候看情况,要么继续要么就是改做他用..............
1.png

系统透过带宽模拟







最后的恐龙 发表于 2019-5-20 14:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国–陕西–西安 移动
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optical 发表于 2019-5-20 14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国–河南–郑州 联通
656,28的透过半波宽是多少

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0.6nm估计够呛,效果要好得0.1nm以内,meade的日珥镜都是0.07甚至0.05以内了。  详情 回复 发表于 2019-5-20 16:15
半波宽0.6nm,这个作为参考。系统调试时候,半波宽会调大或者调小,最终以能看到最佳的日珥效果为目的。  详情 回复 发表于 2019-5-20 15:14
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 楼主| oldchenj 发表于 2019-5-20 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国–陕西–渭南–大荔县 电信
optical 发表于 2019-5-20 14:56
656,28的透过半波宽是多少

半波宽0.6nm,这个作为参考。系统调试时候,半波宽会调大或者调小,最终以能看到最佳的日珥效果为目的。



点评

1、用过大约2Å日珥镜系统拍摄过太阳,基本看不出色球,图像类似赫谢尔棱镜,6Å系统我可以想象一下,就是一个在HA 附近白光窄带滤镜而已。(最著名的小PST 日珥镜,最小带宽是1Å)2、 这是论坛里关于美国LUNT 公司  详情 回复 发表于 2019-5-20 22:53
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louww 发表于 2019-5-20 15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国–浙江–金华 电信
支持!加油!
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弼马温1984 发表于 2019-5-20 15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–肇庆 电信
祝楼主马到功成,并排队预定
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天知道wy1978 发表于 2019-5-20 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国–江苏–南京 电信
国内有厂家能做?这精度~做个ERF,CAK,CAH的简单天顶玩玩算啦

点评

加工赫谢尔棱镜是可以的;CAK 和CAH 商业情况下做不了。即使ERF 加工精度和镀膜,在国内商业加工情况下,一般都不能支持到6英寸以上口径。  详情 回复 发表于 2019-5-20 23:05
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天狼星666 发表于 2019-5-20 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国–内蒙古–呼和浩特 电信
对天爱们来说,是一大福音!
祝早日成功
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optical 发表于 2019-5-20 16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国–河南–郑州 联通
optical 发表于 2019-5-20 14:56
656,28的透过半波宽是多少

0.6nm估计够呛,效果要好得0.1nm以内,meade的日珥镜都是0.07甚至0.05以内了。

点评

0.6nm只是模拟过程中得到的数据中的一个结果,模拟过很多,还有更小的结果。这个数值并不能代表设计装调结果,模拟的目的为了评估装调的难度,在装调时稍微偏差一点这个值就变化很大,后期的装调难度对我是个考验。  详情 回复 发表于 2019-5-20 16:49
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景帝 发表于 2019-5-20 16:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国–江西–赣州 电信
我至今都不懂日珥镜工作原理,楼主威武
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 楼主| oldchenj 发表于 2019-5-20 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国–陕西–渭南–大荔县 电信
optical 发表于 2019-5-20 16:15
0.6nm估计够呛,效果要好得0.1nm以内,meade的日珥镜都是0.07甚至0.05以内了。

0.6nm只是模拟过程中得到的数据中的一个结果,模拟过很多,还有更小的结果。这个数值并不能代表设计装调结果,模拟的目的为了评估装调的难度,在装调时稍微偏差一点这个值就变化很大,后期的装调难度对我是个考验。


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20040747 发表于 2019-5-20 17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国–宁夏–吴忠 电信
牛B了,强烈支持原创!
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爱之变 发表于 2019-5-20 17:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国–云南–昆明 联通
支持,期待。
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alexhy 发表于 2019-5-20 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国–上海–上海–宝山区 电信
本帖最后由 alexhy 于 2019-5-20 23:00 编辑
oldchenj 发表于 2019-5-20 15:14
半波宽0.6nm,这个作为参考。系统调试时候,半波宽会调大或者调小,最终以能看到最佳的日珥效果为目的。
...

1、用过大约2Å日珥镜系统拍摄过太阳,基本看不出色球,图像类似赫谢尔棱镜,6Å系统我可以想象一下,就是一个在HA 附近白光窄带滤镜而已。(最著名的小PST 日珥镜,最小带宽是1Å)2、 这是论坛里关于美国LUNT 公司 F-P 加工帖子,重点提到了1/100 λ加工精度,不知道这个楼主如何实现?http://bbs.imufu.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=281997
3、国家天文台北京和南京天文台有国产设计的太阳色球望远镜系统,采用双折射滤光器系统(科研目的,温控,据说投入成本很高,某科学院院士设计)。
我是个铁杆太阳迷,商业日珥镜目前基本美国垄断,最后希望楼主的国产日珥镜设想能够实现!

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前边所说的0.6nm只是模拟过程中的一个数值,只是为了分析安装调试的难易程度。加工精度以及装配效果如果理想的话,可以调至小于1A,也可以有几个纳米,对装调技术要求高。 暂时没有设想会看到什么样的结果,实现的可  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:02
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alexhy 发表于 2019-5-20 23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国–上海–上海–宝山区 电信
天知道wy1978 发表于 2019-5-20 15:35
国内有厂家能做?这精度~做个ERF,CAK,CAH的简单天顶玩玩算啦

加工赫谢尔棱镜是可以的;CAK 和CAH 商业情况下做不了。即使ERF 加工精度和镀膜,在国内商业加工情况下,一般都不能支持到6英寸以上口径。



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镀膜精度和共振腔那系统太难了,如果国内能做估计目前可行的就是5寸以下的前置ERF和配合赫歇尔端的CAH 目视,CAK拍摄色球浅层的系统了吧。  详情 回复 发表于 2019-5-21 00:17
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天知道wy1978 发表于 2019-5-21 00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国–江苏–南京 电信
alexhy 发表于 2019-5-20 23:05
加工赫谢尔棱镜是可以的;CAK 和CAH 商业情况下做不了。即使ERF 加工精度和镀膜,在国内商业加工情况下, ...

镀膜精度和共振腔那系统太难了,如果国内能做估计目前可行的就是5寸以下的前置ERF和配合赫歇尔端的CAH 目视,CAK拍摄色球浅层的系统了吧。

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结构原理都可以查到,镜片加工精度,结构设计还有装调精度要求高。  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:10
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天知道wy1978 发表于 2019-5-21 00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国–江苏–南京 电信
能搞个像括苍天文那样的Daystar Quark组建的系统,价格又亲民就真正造福了

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有参考过,留有组建空间。 做好了到时候会上传图片给大家看看的。  详情 回复 发表于 2019-5-21 10:05
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chemistry6120c 发表于 2019-5-21 00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国–广东–东莞 电信
支持原创
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 楼主| oldchenj 发表于 2019-5-21 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国–陕西–渭南–大荔县 电信
alexhy 发表于 2019-5-20 22:53
1、用过大约2Å日珥镜系统拍摄过太阳,基本看不出色球,图像类似赫谢尔棱镜,6Å系统我可以想象一下,就是 ...

前边所说的0.6nm只是模拟过程中的一个数值,只是为了分析安装调试的难易程度。加工精度以及装配效果如果理想的话,可以调至小于1A,也可以有几个纳米,对装调技术要求高。
暂时没有设想会看到什么样的结果,实现的可能性至少有85%,我觉得还是值得尝试。
即便是失败了,也没什么,以后要么改进要么就改装下用在其他光学实验里也可以。

点评

1.用于太阳色球窄带观测ETALON,带宽<1A埃,才有意义。加工和检测精度要求是非常高的,1/50-1/100波长面型精度,应该是实验室级别,国内成功科研用产品有南京天文仪器厂研发太阳色球望远镜。2.只有ETALON研制出来也  详情 回复 发表于 2019-5-21 12:19
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