構成
月基光學天文望遠鏡由長焦距望遠鏡、探測器、望遠鏡支架、控制系統和附屬設備五部分組成。光學望遠鏡採用Ritchey-Chretien反射式(簡稱R-C)系統。光學設計的過程中能夠充分考慮儘量消除來自太陽、地球及其他天體的雜散光的影響。
望遠鏡包括平面反射鏡、主鏡、付鏡、鏡筒等幾部分,採用封閉圓筒形結構,這種結構有利於控制雜散光。望遠鏡主鏡的有效口徑為300mm,並採用輕量化處理。
望遠鏡的自動跟蹤和自動指向通過望遠鏡支架的雙軸轉動實現,自動跟蹤的角速度等於月球的自轉角速度。
特徵
月基光學望遠鏡之所以能在月球發揮優勢,一是月球自轉比地球緩慢,月球自轉一周需要27天多,長時間自轉就可實現對一個目標長達300多小時的持續跟蹤。二是月球表面沒有大氣干擾,月基光學望遠鏡在近紫外波段工作,地球上無法實現次波段的深空觀測。
任務
月基光學望遠鏡作為著陸器的有效載荷之一,承擔月基光學天文觀測的科學任務。嫦娥三號攜帶月基光學望遠鏡著陸月球,是人類首次實現依託地外天體平台開展自主天文觀測。
工作方式
工作過程中望遠鏡支架的兩個軸需帶動望遠鏡一起轉動,為了減小跟蹤平台的重量和合理利用著陸器空間,又能在大範圍內對太空目標進行跟蹤,月基天文望遠鏡的俯仰軸垂直於著陸器的側面,其轉動部分固聯在著陸器的側面,方位軸採用旋轉反射鏡方式,將平面反射鏡放在望遠鏡的鏡筒前端,並與望遠鏡光軸成45°安裝,使反射光線能夠進入望遠鏡光學系統,通過轉動望遠鏡鏡筒使得反射鏡實現對空間的掃描。方位軸系固定環與俯仰軸相固聯,保證方位軸與俯仰軸在同一平面內且相互垂直。
意義
月基光學望遠鏡,是在紫外波段工作,月基光學望遠鏡和地球上的望遠鏡同步工作,地球上能得到這個波段的數據,月球上能得到另外一個波段的數據,這個就可以得到星體從短波到長波觀測數據,對科研是非常有意義的。