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조리개 위치 변경을 통한 비축 삼반사 망원경 광학계의 성능 및 민감도 개선 연구
A Study on Performance and Sensitivity Improvement of an Off-axis TMA Telescope Optical System by Changing the Aperture-stop Position 원문보기

한국광학회지 = Korean journal of optics and photonics, v.32 no.1, 2021년, pp.9 - 14  

이한율 (한국산업기술대학교 나노반도체공학과) ,  전원균 (한국산업기술대학교 나노반도체공학과) ,  이상민 (연세대학교 광과학공학과) ,  김기환 (연세대학교 광과학공학과) ,  서현주 (한화시스템 위성시스템 2팀) ,  박승한 (연세대학교 광과학공학과) ,  정미숙 (한국산업기술대학교 나노반도체공학과)

초록
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본 논문에서는 인공위성용 비축 삼반사 망원경의 조리개 위치에 따른 광학계 연구를 진행하였다. 인공위성 광학 탑재체로 주로 사용되는 비축 삼반사 망원경은 높은 해상도와 넓은 화각을 가져야 한다. 또한, 광학계가 구조적으로 비축상에 위치하여 조립이 어려우므로 넓은 공차범위를 가져야 한다. 그러나 조리개의 위치 선정에 따라 광학계의 성능 차이 이외에도 민감도의 차이가 있어, 사용 목적에 따른 적합한 조리개의 위치 선정이 중요하다. 따라서 본 논문에서는 조리개 위치가 각각 다른 비축 삼반사 망원경을 설계하고 성능 및 민감도 분석을 진행하여 적합한 조리개의 위치를 제시하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper we have studied an optical system according to the aperture position of an off-axis TMA telescope for satellites. An off-axis TMA telescope should have high resolution and wide field of view (FOV). In addition, the optical system should have a wide tolerance range, because it is struct...

주제어

표/그림 (11)

참고문헌 (8)

  1. B. Singaravelu and R. A. Cabanac, "Obstructed telescopes versus unobstructed telescopes for wide field survey-a quantitative analysis," Publ. Astron. Soc. Pac. 126, 386 (2014). 

  2. D. Korsch, "Closed form solution for three-mirror telescopes, corrected for spherical aberration, coma, astigmatism, and field curvature," Appl. Opt. 11, 2986-2987 (1972). 

  3. H. M. Kang, "Alignment state estimation of an off-axis three mirror telescope with multiple design configuration optimization algorithm," M. S. Thesis, Yonsei University, Korea (2016). 

  4. T. Bret-Dibat, V. Albouys, J. Berthon, N. Bouzou, P. Etcheto, D. Laubier, and K. Mercier, "Tests of a high-resolution three-mirror anastigmat telescope," Proc. SPIE 3870, 126-137 (1999). 

  5. B. Fan, W.-J. Cai, and Y. Huang, "Design and test of a high performance off-axis TMA telescope," Proc. SPIE 10564, 1056417 (2012). 

  6. G. Herbert, H. Zugge, M. Peschka, and F. Blechinger, Hand-book of Optical Systems: Aberration Theory and Correction of Optical Systems (Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2015), vol. 3, pp. 242-250. 

  7. B.-H. Kim, "Opto-mechanical design of telescope mirror for an airborne application," M. S. Thesis, Cheongju University, Korea (2010). 

  8. J. H. Lim, "Analyses of optical and opto-mechanical performance of a wide field telescope," M. S. Thesis, Kyunghee University, Korea (2013). 

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