天文学において、ミラー サポート セル(より一般的にはミラー セル) は、光学的な位置合わせを保持し、視準調整を可能にし、落下から保護するためにミラーを所定の位置に保持する反射望遠鏡のコンポーネントです。この単語の一般的な用法は、主鏡 (M1) を保持するセルを示しますが、技術的には、副鏡 (M2) またはその他のミラーの サポート アセンブリ (通常はスパイダーまたはストラットと呼ばれます) を示すために使用されることもあります。
概要
基本細胞
基本的なミラーセルは、最小限の計算と単純な材料を使用して構築できます。[1]わずかに複雑なのは、木製、プラスチック製、または金属製のセルで、接着されることが多く、ユーザーが調整できないか、調整が制限されており、低価格の市販の望遠鏡やアマチュアが作成した小型の望遠鏡で使用されています。
より洗練された「小型」望遠鏡用のセル
より薄い鏡を備えた大型の「小型」望遠鏡を作ろうとする望遠鏡メーカーは、単純な設計では不十分であることに気づき、多軸調整ポテンシャルやフローティング・ウィップルツリー[2]セル設計の使用を含む、より複雑な設計方法に頼らざるを得なくなり、多くの場合、コンピュータ支援設計プログラムを使用して最適化されます。[3] [4]アマチュア望遠鏡製作コミュニティでは、接着剤の使用や、そのようなセルへの単純なアスタティックデバイスの追加について、多くの議論が続いています。

大型望遠鏡用セル
天文台では、はるかに重く複雑なミラーサポートセルが必要です。このような望遠鏡に必要な構造の注目すべき例の 1 つは、マウントグラハム国際天文台の8.4 メートル大型双眼望遠鏡の M1 ミラー用のデュアルセルです。これは、温度維持および空気流システム、6 つの位置アクチュエータ、およびアクティブ光学システムを動作させる 160 個の空気圧アクチュエータをサポートする複数のビームとトラスシステムです。これにより、ミラーなしで約 28 トンの重量がある巨大なアセンブリ構造になります。このようなミラーセルには、静的および移動荷重下での変形の有限要素解析の複数の数学的ステップが必要です。 [5] [6]
参照
- アマチュア望遠鏡製作-アルバート・G・インガルス著の書籍シリーズ
- アマチュア望遠鏡製作- 非専門家による望遠鏡製作の実践
- 望遠鏡の部品と構造のリスト
- 光学望遠鏡
- プレートオプティマイザー
- 望遠鏡マウント
- ミラーマウント
注記
- ^ Pierce, JM (1926)。「誰でも作れる望遠鏡」。Ingalls , Albert G. (編)。アマチュア望遠鏡製作、第 1 巻。Scientific American。pp. 94–102。
- ^ [1] 1835年に建てられたグラブ15インチサポートセル
- ^ Holm, Mark. 「アマチュア望遠鏡メーカー向けミラーセル」。2006年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月21日閲覧。
- ^ クリーゲ、デイビッド、リチャード・ベリー(1997年6月)。ドブソニアン望遠鏡、大口径望遠鏡の製作のための実用マニュアル。ウィルマン・ベル。第5章。ISBN 978-0-943396-55-2。
- ^ Miglietta, L. (1996). 「大型双眼望遠鏡 M1 ミラーセルの最終設計」。その他の LBT 出版物。今日と明日の光学望遠鏡に関する SPIE 会議の議事録、2871、(1996)。2004 年 8 月 29 日のオリジナルからアーカイブ。2009 年11 月 20 日に取得。
- ^ 「UA-95-02: 大型ハニカムミラー用ミラーサポートシステム」。大型双眼鏡望遠鏡プロジェクト技術メモ。アリゾナ大学。1995年。2010年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月20日閲覧。
外部リンク
- 110cmクルシス望遠鏡の機械設計
