資料介紹
DARPA正在開展的“薄膜光學實時成像儀”(MOIRE)項目采用了基于菲涅爾透鏡的衍射光學系統(tǒng),而不是傳統(tǒng)光學系統(tǒng)采用的玻璃鏡面或者透鏡。這種光學系統(tǒng)采用的輕質(zhì)薄膜貼附在經(jīng)蝕刻形成的金屬瓣上,而薄膜的厚度與家用塑料膜相當。在發(fā)射時,金屬瓣收攏成直徑約6m(20ft)狀態(tài);一旦到達預定軌道,薄金屬瓣可展開,從而形成一個直徑約為20m(68ft)的全尺寸多透鏡光學系統(tǒng)。
成像衛(wèi)星對于地球的寬幅覆蓋使其對于關(guān)鍵的國家安全響應能力(如天氣預報、偵察和災害響應等)不可或缺。即使衛(wèi)星望遠鏡的設計已經(jīng)非常先進,但仍保留了一個自伽利略時代以來的制約因素:使用玻璃透鏡或者鏡片,也稱為光學系統(tǒng)。
傳統(tǒng)的高分辨率成像采用大口徑的玻璃鏡片,而這些鏡片非常厚、重、難以加工,而且昂貴。隨著高分辨率成像衛(wèi)星的發(fā)展,玻璃鏡面很快便達到瓶頸:即使對于目前最大的運載火箭,他們也顯得太大、太重和太貴。
MOIRE項目正在尋求突破這些挑戰(zhàn)的方案。MOIRE項目的技術(shù)將使未來的高分辨率成像衛(wèi)星能夠從地球同步軌道(GSO)——距離地面約36000km——提供實時的視頻和圖像。目前,望遠鏡的尺寸和成本制約了在GSO軌道部署大尺寸成像衛(wèi)星,因此,MOIRE項目正在研發(fā)的技術(shù)將使得望遠鏡質(zhì)量更輕、更方便運送和更高的性價比。
MOIRE項目目前處于第二階段(最終階段),最近成功地驗證了一個地面樣機。該樣機集成了部分關(guān)鍵技術(shù),如可替代玻璃鏡片的新型輕質(zhì)聚合物薄膜光學系統(tǒng)。如果應用于望遠鏡,傳統(tǒng)薄膜的光學效率(optics efficiency?)不高。MOIRE項目在近期首次成倍提高了薄膜的光學效率,從30%提高到55%。經(jīng)改進的光學效率使MOIRE項目首次實現(xiàn)采用薄膜光學系統(tǒng)進行成像。
盡管薄膜的光學效率不如玻璃高(接近90%),但是更輕的質(zhì)量使建造更大的透鏡成為可能。這將足以彌補光學效率的差異。而且薄膜的固有屬性是比玻璃更加輕質(zhì)。根據(jù)原型樣機的特征,如果獲取相同的分辨率,MOIRE項目光學系統(tǒng)的質(zhì)量僅為傳統(tǒng)光學系統(tǒng)的1/7。作為概念驗證,MOIRE樣機驗證了薄膜光學系統(tǒng)用于成像衛(wèi)星的技術(shù)可行性。
DARPA項目負責人拉里·古恩(Larry Gunn)中校表示,“薄膜光學系統(tǒng)有可能使我們建造更大尺寸、更高分辨率的望遠鏡,而質(zhì)量卻更輕……通過這種技術(shù),我們正在打破傳統(tǒng)材料在設計光學系統(tǒng)時遇到的‘玻璃頂’。我們希望開展的研究也能夠有助于大幅降低成本,并且利用更小、更便宜的運載火箭實現(xiàn)更加及時的部署。”
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