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uskz 發表於 2016-4-29 03:10 AM

中國成功製4米口徑碳化矽鏡坯 -- ZT

本帖最後由 uskz 於 2016-4-29 12:17 PM 編輯

_來源:世界論壇網 > 世界軍事論壇 >

_心得:
傳一篇介紹大陸在大口徑反射鏡材料研制上取得得最新成就。根據文章報導:“長春光機2016年3月9日研制成功直徑4m、應用于光學成像的反應連接碳化硅整体鏡坯。這是目前為止世界上公開報道口徑最大的碳化硅反射鏡坯”。碳化硅反射鏡坯最特別的優點是輕。它比其它材料鏡頭輕很多。因此上衛星方便,且節省發射費用。。。


近日,中國科學院長春光學精密機械與物理研究所(簡稱長春光機所)成功自主研制出直徑4.03米的單体碳化硅反射鏡坯,將其應用于望遠鏡或衛星上成像,將大大提高分辨率。  現代大型光學望遠鏡系統均采用反射式結構,最核心的部件是反射鏡,且反射鏡的口徑越大,望遠鏡的分辨本領和聚光能力越强。一段時間內,我國在大口徑反射鏡材料研制上一直落后于歐美國家,完全依賴進口。
  http://n.sinaimg.cn/translate/20160428/btkO-fxrqhas0191759.jpg
4月27日,兩名工作人員在清理反射鏡坯。新華社記者張楠攝


http://bbs.wforum.com/upfile/image/20160427/20160427134736_64504.jpeg


   20世紀90年代末,長春光機所著手從事光學級碳化硅陶瓷材料研究。經歷數百次實驗探索與工藝驗證,研究團隊成功研制出4米口徑碳化硅鏡坯,可直接應用于可見光波段。隨著大口徑碳化硅反射鏡技术繼續發展,將在空間對地觀測、深空探測和天文觀測等領域發揮更大作用。
   另據中國科學院報道寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。2016年3月9日,光學技术中心碳化硅反射鏡材料研究 團隊成功研制出直徑4.03米應用于光學成像的單体碳化硅反射鏡坯。該成果標志著我國在大口徑光學材料制備領域取得了里程碑式的進展。
   為表彰該團隊做出的重大成果,弘揚“安、鑽、迷”的科研精神,在全所營造鼓勵創新的科研氛圍,4月22日下午,長春光機所召開大口徑碳化硅反射鏡材料研究團隊表彰大會。所務會成員、光學中心全体職工,各研究部門負責人及下設研究室主任、副主任,有關部門代表300余人參加了會議。會議由副所長張學軍主持。
   會上,所黨委副書記、紀委書記金宏宣讀了《長春光機所關于表彰大口徑碳化硅反射鏡材料研究團隊的決定》。決定指出,長春光機所光學技术研究中心碳化硅反射鏡材料研究團隊經過二十年的刻苦攻關,從無到有,先后掌握了1m量級、2m量級反應燒結碳化硅反射鏡材料制備關鍵技术,並將成果成功應用于航空、航天重要項目。近年來,該團隊歷經5次試驗,于2016年3月9日研制成功直徑4m、應用于光學成像的反應連接碳化硅整体鏡坯。該鏡坯采用背部半封閉輕量化結構,實現了陶瓷材料的近淨尺寸成型,是目前為止世界上公開報道口徑最大的碳化硅反射鏡坯。該成果實現了大口徑光學材料自主可控;制造裝備、研制工藝等擁有自主知識產權,為大型光電系統的研制提供了可靠的技术保障,標志著我國大口徑光學材料制備技术取得了里程碑式的進展。經所務會研究決定,授予光學技术中心先進材料與結構材料室“長春光機所 ‘碳化硅材料’重大創新突出貢獻獎”,並獎勵趙文興研究員50万元,獎勵研究團隊50万元。
   隨后,所黨委書記、副所長馬明亞,副所長張濤為獲獎團隊頒發了獎杯和證書。
   會上,趙文興研究員做了題為《大尺寸碳化硅反射鏡坯研制歷程彙報》的學术報告。他回顧了該團隊自90年代末認識到碳化硅陶瓷作為大口徑反射鏡材料的技术優勢后,毅然決然轉行從事陶瓷材料制備技术研究,歷經近20年的刻苦攻關,克服技术難度大、參考資料少、資金緊張等困難,終獲成功的科研歷程。
   張舸副研究員隨后發表了熱情洋溢的体會發言。他深情講述了作為趙文興研究員的學生,他眼中的趙老師和藹可親、對科研工作一絲不苟的形象。他說,趙老師從事光學材料研究工作三十余年來,始終以王大珩老師為榜樣,踏實做事,刻苦攻關,用自身的實際行動踐行“安、鑽、迷”的科學精神。
   光學技术研究中心主任高勁松在感言中表達了親歷這段攻關過程的感激、感動和自豪之情。他說,這一難題的攻克,凝聚了該團隊、光學中心乃至全体長光人的心血。這其中的堅持信念、客觀分析、不折不撓正是“安、鑽、迷”科研精神的具体体現。光學中心也將繼續努力,完成好后續加工、鍍膜等任務。
   我所老所長、原科技部副部長曹健林恰逢在所調研,也到會並發表了重要講話。他高度贊揚了趙文興研究員及其團隊具有“有志者、事竟成,破釜沉舟,百二秦關終屬楚;苦心人、天不負,臥薪嘗膽,三千越甲可吞吳”的可貴精神。他也對所里的青年科研工作者提出要求,希望全所職工繼續發揚長光文化,繼承埋頭苦干、腳踏實地、不懼挑戰的難能可貴的優良傳統。
   馬明亞書記作了總結發言。他說,此次表彰大會,既是對獲獎團隊的鼓勵和鞭策,也是對全所科技工作者的希望和要求。他希望全所職工學習獲獎團隊團結奉獻、刻苦攻關的精神,面向世界科技前沿、面向國重大需求、面向國民經濟主戰場,為我所“十三五”規划目標的實現做出新的貢獻!


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中國科學院長春光學精密機械與物理研究所近日成功自主研制出直徑4.03米的單体碳化硅反射鏡坯,將其應用于望遠鏡或衛星上成像,分辨率可達哈勃望遠鏡的3倍。  經歷數百次實驗探索與工藝驗證,長春光機所的研究團隊用6年時間成功研制出4米口徑碳化硅鏡坯,可直接應用于可見光波段,並且整個制作流程使用的是完全自主知識產權的制備工藝及裝備,實現我國在關鍵科學技术上的“非對稱趕超”。
  “假如將哈勃望遠鏡對准地球,勉强能夠看到餐桌上的碟子;但如果換成4米口徑的反射鏡,其分辨率將提高3倍,完全可以數出餐盤內的面包數量。(注:哈勃望遠鏡主鏡片直徑為2。4米) ”長春光機所先進光學與結構材料實驗室主任張舸說。

  現代大型光學望遠鏡系統均采用反射式結構,最核心的部件是反射鏡,相當于“千里眼”的“角膜”。反射鏡的口徑越大,望遠鏡的分辨本領和聚光能力越强。碳化硅材料是目前國際光學界公認的高性能反射鏡材料。我國在大口徑反射鏡材料研制上完全依賴進口,發展大口徑反射鏡坯制造技术迫在眉睫。
  長春光機所是我國光學材料的發源地。上世紀90年代末光機所著手從事光學級碳化硅材料研究。大口徑復雜形狀碳化硅反射鏡坯的制造難度極大,特別是鏡体的無約束形變和溫場精確控制等技术,是世界公認難題。目前的公開報道中,由法國研制的世界最大口徑碳化硅反射鏡坯為3.5米,但它僅能應用于遠紅外波段(人眼無法對其成像直接觀測);應用于可見光波段(人眼可直接觀測)的反射鏡最大口徑僅為1.5米。
  2015年我國自主研發的首顆商用遙感衛星“吉林一號”衛星升空,其使用了團隊研制的624毫米反射鏡,拍攝出的照片清晰明亮。隨著大口徑碳化硅反射鏡技术繼續發展,這一技术將在空間對地觀測、深空探測和天文觀測等領域發揮更大作用。



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白蓮梵天 發表於 2016-4-29 08:14 AM

材料學再高科技時代中扮演很大的功能
也是技術能不能突破一大關鍵

RNAVision 發表於 2016-4-29 10:23 AM

長春光機最近很火啊。不過這個東西確實是基礎中的基礎,需要大量的時間、人力、財力砸下去。不僅僅是這一個領域,老共砸了這麼多年,現在是到了出成果的時候了。

uskz 發表於 2016-4-29 11:05 AM

RNAVision 發表於 2016-4-29 10:23 AM static/image/common/back.gif
長春光機最近很火啊。不過這個東西確實是基礎中的基礎,需要大量的時間、人力、財力砸下去。不僅僅是這一個 ...

希望習政府能撥出款來建一個4米空間軌道望遠鏡做天文觀測研究,這樣中國就會在天文 光學觀測領域上有史以來第一次領先全球...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容,請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div>

MightyDragon 發表於 2016-4-29 11:38 AM

uskz 發表於 2016-4-29 11:05 AM static/image/common/back.gif
希望習政府能撥出款來建一個4米空間軌道望遠鏡做天文觀測研究,這樣中國就會在天文 光學觀測領域上有史以 ...

只有長征五號的直徑五公尺載荷倉才放得下鏡頭直徑有四公尺的人造衛星{:46:}<br><br><br><br><br><div></div>

uskz 發表於 2016-4-29 12:11 PM

MightyDragon 發表於 2016-4-29 11:38 AM static/image/common/back.gif
只有長征五號的直徑五公尺載荷倉才放得下鏡頭直徑有四公尺的人造衛星 ...

直徑五公尺載荷倉? 龍大又吹牛了吧?{:1:}TG連圓珠筆頭的鋼珠度的進口啊! 呵呵呵{:35:}

又:TG還得加油啊!{:46:}

西岸的来打酱油 發表於 2016-4-29 01:48 PM

看照片似乎研發團隊中年輕人所占比例很大啊

RNAVision 發表於 2016-4-29 05:35 PM

uskz 發表於 2016-4-29 11:05 AM static/image/common/back.gif
希望習政府能撥出款來建一個4米空間軌道望遠鏡做天文觀測研究,這樣中國就會在天文 光學觀測領域上有史以 ...

早已經在搞了,十三五期間就會發射,老共的天文望遠鏡將集成在未來的中國空間站之上(便于維護、升級以及有人值守情況下觀測),口徑5米。

“下一個五年計划,空間科學先導專項部署了空間科學背景型號項目。目前已遴選出“太陽極軌望遠鏡計划”(SPORT)、研究和揭示磁層-熱層-電離層之間的耦合及它們在地磁場擾動下的響應的“磁層-電離層-熱層耦合小衛星星座探測計划”(MIT)、“X射線時變與偏振探測衛星”(XTP)和“空間毫米波VLBI陣列”(SVLBI)、搜尋太陽系附近位于宜居帶的類地行星的“系外類地行星探測計划”(STEP)、“先進天基太陽天文台”(ASOS)、捕捉黑洞偶或產生的X射線暫現信號的“愛因斯坦探針”(EP)和“全球水循環觀測衛星”(WCOM)等八項。 ”

這几個都是太空望遠鏡,任務和特點各不相同。...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容,請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div>

victordk 發表於 2016-4-29 07:45 PM

本帖最後由 victordk 於 2016-4-29 07:46 PM 編輯

日本都造不出來中國可以?

反正我是不相信。{:31:}{:31:}{:31:}

RNAVision 發表於 2016-4-29 08:11 PM

victordk 發表於 2016-4-29 07:45 PM static/image/common/back.gif
日本都造不出來中國可以?

反正我是不相信。

日本造不出來的老共能造的東西多了去,放開點眼界吧。<br><br><br><br><br><div></div>

RNAVision 發表於 2016-4-29 08:13 PM

MightyDragon 發表於 2016-4-29 11:38 AM static/image/common/back.gif
只有長征五號的直徑五公尺載荷倉才放得下鏡頭直徑有四公尺的人造衛星 ...

長征5今年下半年應該就會測試飛行了

FREEDOMCHAN 發表於 2016-4-29 09:22 PM

白蓮梵天 發表於 2016-4-29 08:14 AM static/image/common/back.gif
材料學再高科技時代中扮演很大的功能
也是技術能不能突破一大關鍵

英雄所見略同...非常同意閣下的見解{:32:}

uniekun1 發表於 2016-4-29 10:40 PM

RNAVision 發表於 2016-4-29 05:35 PM static/image/common/back.gif
早已經在搞了,十三五期間就會發射,老共的天文望遠鏡將集成在未來的中國空間站之上(便于維護、升級以及 ...

天文望遠鏡放低軌道太空站不太好吧... 是比較容易維修, 但是低軌道空間站速度很快, 對要長時間聚焦的大型望遠鏡有很大的問題吧...

補充內容 (2016-4-29 10:42 PM):
老共在太空探索方面真的落後不少, 尤其是在星圖繪製方面.

補充內容 (2016-4-29 10:46 PM):
愛因斯坦探針是研究重力子那個嗎??? 那東西不是用雷射就能造到嗎??? 為什麼要放上太空?...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容,請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div>

dkdsl 發表於 2016-4-29 10:51 PM

不簡單~二次世界大戰前日本光學一直學習德國的光學技術~
沒想到~現在中國在光學上也有長足的進步~
代表一個國家工藝技術的提昇~

RNAVision 發表於 2016-4-29 10:56 PM

uniekun1 發表於 2016-4-29 10:40 PM static/image/common/back.gif
天文望遠鏡放低軌道太空站不太好吧... 是比較容易維修, 但是低軌道空間站速度很快, 對要長時間聚焦的大型 ...

紅字那几個是放太空的。哈勃的軌道高度也只有500多,跟300多的空間站沒什麼區別,而且環繞地球的這點距離跟可憐的速度,跟絕大多數以光年計算的觀測距離相比可以認為是靜止的了,對積分沒影響。...<div class='locked'><em>瀏覽完整內容,請先 <a href='member.php?mod=register'>註冊</a> 或 <a href='javascript:;' onclick="lsSubmit()">登入會員</a></em></div><br><br><br><br><br><div></div>
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