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三十米望远镜(Thirty Meter Telescope, TMT)是由美国加州大学、加州理工学院、加拿大大学天文研究联盟、日本国立天文台、中国国家天文台以及印度科技部联合参与的21 世纪地基巨型光学-红外天文观测设备。TMT的30米口径的集光面积是当前主流10米级大望远镜的十倍,空间分辨率则比哈勃空间望远镜(HST)提高一个量级,它将把望远镜灵敏度和空间分辨率等技术指标提高到前所未有的程度,其强大的洞察宇宙的能力必将引发天文学研究的飞跃发展,更清楚地揭示宇宙起源及其物质组成、暗物质和暗能量的本质、地外生命与文明的存在等最重要的自然科学图景。本文以MOBIE为背景,使用FRED软件对其杂散光部分进行了预评估。 +]I;C ^zsCF0 绪论 baR{ Te$/[`<U 宽视场光学光谱仪(MOBIE)是视觉受限的光学光谱仪,它是为第一代Thirty Meter jn]hqTy8 Telescope (TMT)仪器而设计的。目前MOBIE仪器处于概念设计阶段。本文记录了成像模块配置中杂散光分析的进展。在项目的这一阶段杂散光分析的目标是提供预期的杂散光背景的基线评估。为此,我们完成了四个量的杂散光计算: fa\< 图5 鬼像辐照度(蓝色-上;红色-下) ~`T(mh', 总结 eoTOccb! l:j9lBS TMT/MOBIE仪器成像模型配置的一个初步杂散光分析已经完成。包括圆顶、望远镜和仪器的核心部件的复杂光机模型已经构建。分析表明,杂散光背景由光学表面贡献主导,特别是来自于仪器视场内的光源。圆顶内部结构对杂散光背景的贡献在一个相对比较低的水平。 hd/5*C{s A3$
rPb8 光谱操作模型类似地杂散光分析也已经着手开始。 )l[ +7 )"t=sFxaB 致谢 ^4B6IF* j#-ZL-N 作者非常感谢TMT合作机构支持,它们是加拿大大学天文研究协会(ACURA)、加利福尼亚技术研究所和加州大学。本项工作也受到Gordon和Betty Moore基金会、加拿大创新基金会、Ontario研究和创新部门、加拿大国家研究委员会、加拿大自然科学和工程研究理事会、英国哥伦比亚知识发展基金会,大学天文研究协会(AURA)和美国国家科学基金会的支持。 c!{.BgGN
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