摘要:南极内陆极低的温度给天文望远镜的设计和研制带来了很大的挑战。要实现高精度的跟踪精度,望远镜上只有采用高精度的光电编码器作为轴角反馈元件,但是南极内陆冬季的温度范围从-50℃~80℃,在这样低温的环境下,直接采用光电编码器是不可能的。为了实现南极望远镜高精度的指向跟踪运动,特别是优于0.3角秒的跟踪精度时,必须要选用光电编码器。该报告首先研究了温度效应对光电编码器的影响,提出了一个初步的温控设计方案,然后基于CFD的模拟优化和低温环境实验验证,提出了实际的温控方案,并成功应用在第二台南极巡天望远镜的控制系统中。实验显示在-80℃的环境温度中,仅需要约6W的加热功率就可以将读数头的温度提高到25℃左右,满足了光电编码器在南极低温环境中的使用要求。
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