1) Spherical radio telescope
球面射电望远镜
1.
The integrated design technologies for emulation model of large spherical radio telescopes;
大型球面射电望远镜仿真模型设计
2) FAST
[英][fɑ:st] [美][fæst]
500m口径球面射电望远镜
1.
Configuration Parameter Compositive Design for the Feed Fine-tuning Platform in FAST;
500m口径球面射电望远镜馈源二次精调平台构型参数综合设计
3) 500m-Aperture Spherical Radio Telescope (FAST)
500m球面射电望远镜(FAST)
5) five hundred meter aperture spherical telescope
500m口径主动球面射电望远镜
6) radio telescope
射电望远镜
1.
Calibration of fine feed platform of a large radio telescope;
大射电望远镜馈源精调试验平台的标定
2.
On Design and Engineering Realization of the Cable-Cabin Structural Control Hardware for Large Radio Telescope;
大射电望远镜悬索馈源支撑系统的控制硬件设计与实现
3.
The dewar is the front end of the receiver system of the radio telescope.
杜瓦瓶是射电望远镜上接收机系统的前端。
补充资料:固定球面射电望远镜
主反射面为固定球面的射电望远镜。这种望远镜和其他固定反射面(如抛物面、抛物柱面等)的射电望远镜一样,可避免建造大型可跟踪抛物面射电望远镜所遇到的工程浩大和造价过高的困难。甚至可以适当修整地形再铺以反射面,建造成巨大的射电望远镜。固定球面射电望远镜和其他形状固定反射面望远镜相比,由于没有主光轴,可以接收来自较大角度范围的射电波;并且通过特殊设计的馈源,可以大大提高孔径效率,再借馈源的移动可以在相当大的天区扫描或跟踪射电源。球形反射面对电波的反射原理如图1所示。靠近光轴的射线大都通过近轴焦点F(球心R和顶点A连线的中点),而远离光轴的射线则通过F和A间的虚线部分。因此,必须加装第二改正镜(图2a)或用特殊设计的线性馈源(图2b)等方法以达到聚焦。为了接收从不同天区投射到反射面的电波,可以在图1中F所处的同心球面上移动馈源来实现。加装改正镜的方法利用率很低,第二改正镜面产生较大遮挡效应,也不便于调整接收方向,没有得到广泛应用。在 F所处同心球面上安装特殊设计的线性馈源,既便于调整方向,又可达到很高的孔径效率,这种方法得到较多的研究和应用。例如,在美国阿雷西博天文台的直径305米的球面望远镜(图3)上,获得90%的高孔径效率。所谓线馈源就是自F向反射面延伸的长馈电天线,它收集所有从反射面投来的射线,并给予不同相位补偿使其同相相加,送到顶部的接收机。(见彩图)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条