Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2017. 60, № 7

 

Кириченко Д.В., Клеймёнов В.В., Новикова Е.В. «Крупногабаритные оптические космические телескопы» Известия высших учебных заведений. Приборостроение, 60, № 7, с. 589-602 (2017)

Представлен обзор современного состояния и тенденций развития космического телескопостроения за рубежом. Описываются результаты проводимых в настоящее время в ряде стран работ по проектированию и строительству новых высокотехнологических астрономических оптических систем наблюдения за космосом. Основным направлением развития является создание больших оптических телескопов. Такая тенденция связана со стремлением повысить качество получаемых изображений за счет улучшения основных характеристик оптических телескопов, зависящих от размера апертуры телескопа. В связи с этим возрастают требования к материалу и качеству оптических элементов. Приведены сравнительные характеристики оптических материалов, используемых при изготовлении зеркал космических телескопов. Рассмотрены находящиеся на орбите и строящиеся большие оптические телескопы с составными и гибкими зеркалами, управляемыми активными системами с целью устранения деформаций на всех этапах изготовления и эксплуатации.

Известия высших учебных заведений. Приборостроение, 60, № 7, с. 589-602 (2017) | Рубрика: 18

 

Муравьев В.В., Платунов А.В. «Исследование акустоупругих характеристик тонких проволок» Известия высших учебных заведений. Приборостроение, 60, № 7, с. 679-684 (2017)

Представлены результаты исследований по измерению скорости и амплитуды стержневой волны в тонких проволоках с использованием разработанных прибора и установки. Получены значения скорости волн, упругих модулей и акустоупругих коэффициентов по скорости и по амплитуде для ферромагнитных проволок диаметром 0,3–0,5 мм из сталей 65Г, У9А и сплава 52К12Ф. Исследования проводились в условиях одноосного напряженно-деформированного состояния проволок при нагрузках от 0 до 1100 МПа; образцы проволок были подвергнуты отжигу при температуре от 200 до 1200°С. Полученные результаты могут быть использованы для контроля качества термической и механической обработки стальных проволок.

Известия высших учебных заведений. Приборостроение, 60, № 7, с. 679-684 (2017) | Рубрика: 14.04