大老美之所以任凭毛子抢去最大直径光学天文望远镜这一名头,是因为大直径单片天文望远镜的时代,已经事实上落幕了。
加州理工和伯克利在80到82年,完成了采用多块独立小口径子镜,紧密排布拼接等效大口径主镜的离轴双曲面,分段式镜面方案论证。
论文早就发出来了。
眼下估计正在攻关,如何通过计算机、传感器和促动器,实现实时自动调控,精确修正每一片子镜因重力和温度产生的偏移。以及望远镜的光学控制系统。
等主系统和子系统全都搞定后,估计就离实践落地不远了。
如果将单镜直径压到十米以内,石壁实验室加工光刻机光学镜组的金刚石铣磨机是现成的。但研磨机床加工直径不够,得想办法搞“素材”。
至于精磨……加工光刻机光学模组的数控小磨头系统,大概率不能一次到位。
如果不行,就只能加工好精坯后,进行人工定点修正了。
内陆的精加工单位,不缺技艺非常高超的“手艺人”,有能力完成最后的收尾。
相比之下,拥有27米太阳干涉阵,加40米单碟射电望远镜的欧文斯谷射电天文台,就“省心”多了。
欧文斯谷射电天文台OVRO天线阵列
百分百所“摸”即所“得”。
(射电望远镜的大直径旋转抛物面“锅”,是预制面板组装出来的)
而且,曲卓参观时,新建的6台10.4米毫米波天线阵列,已经全部完成安装。有三台已经投入使用,正在调试第四台。
不止加州理工开发的计算机系统,给了曲某人从“0”到“1”的启发。还有首次应用的创新型蜂窝铝板天线技术(Robert Leighton),算是计划外收获。
结束了欧文斯谷射电天文台的考察,曲卓飞纽约,提着几罐一路从内陆带来的好茶,再次拜访蝗虫谷。
没办法,谁让惦记人家的“私人珍藏”呢。不说装孝子贤孙,起码要摆出亲近的姿态。
盛情之下在庄园内客宿一晚,转过天乘车奔西切斯特郡的内维斯高能物理实验室。
哥大的QCD专用并行机项目,不但引入了加州伯克利和温莎B实验室合作,还放弃全栈自研,通过TU公司购买了对称性并行架构和Linux内核,使得研发进程大大加快。