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LAMOST新导星系统完成实验室安装调试(120706)
时间 : 2012-07-06     

2011年,郭守敬望远镜运行和发展中心提出使用4片4096×4096,61mm×61mm的大面阵、科学级CCD替换原有的1024×1024小面阵CCD。预计升级后的CCD面阵增大4倍,量子效率高,从而使新导星CCD系统在效率和精度方面均有显著提高。

目前新导星系统在设计和研制方面主要有以下关键技术:

1)大面阵CCD的电制冷技术:由于电制冷效率低,目前大多数均应用于小面阵CCD,且制冷温度要求不高(-30°C左右)。此次导星系统的研制是CCD实验室首次对大面阵、制冷效率要求较高的CCD使用电制冷。通过前期调研、结构改进和实验,采用高效三级电制冷片等技术已经成功的使CCD达到工作所需温度(如图1所示),并保证温控精度在0.1°C以内。

2)杜瓦结构设计:由于焦面空间环境的限制,杜瓦外径设计为120mm,而CCD对角线尺寸已经达到100mm,这给杜瓦结构单元的设计和安装增加了很大的难度。CCD实验室采用各部件小型化、翻板式快门等方法在模拟焦面进行试安装,实验表明满足设计要求。

3)导星相机间相互干扰:目前采用同步技术,已经对2台CCD相机进行试验,成功消除了红蓝CCD相机相互干扰的问题(详情请参阅2012年第4期简报内容)。

2012年6月底,LAMOST新导星系统完成最后的实验室安装调试,预计7月底开始在望远镜上进行安装和软件联调。

 

左图为低功率模式下,CCD工作温度达到-57°C;右图为高功率模式下,CCD工作温度达到-71°C

 

(LAMOST信息员赵佳提供)