本项目旨在开展FAST基础理论与关键技术研究,为推动国家大科学工程建设提供理论、方法和关键技术。其主要内容为FAST科学目标、总体方案及优化设计;索网主动反射面动态优化成形理论、方法和关键技术研究;多点实时测量与控制实现;馈源及支撑平台系统的高精度定位、指向、测量及协调控制。实现一个50米尺度的整体缩尺模型,通过天文轨迹规划,实时进行馈源支撑、索网主动反射面和天文接收机的整体协调配合,以实现对特定天体的观测。全面研究优化望远镜设计以提高其观测质量与运行的可靠性、降低建造难度与风险、缩短工期,减少工程总体造价。该项目已基本完成对FAST科学目标及望远镜总体技术指标的优化,进一步确定了FAST总体方案,并进行了优化设计。完成了整体索网反射面的设计方案,设计和研制了多个反射面背架单元和促动器样机,并进行了载荷和运动性能试验;完成了馈源支撑系统仿真和模型试验;建造了FAST 50米模型、实现整体索网反射面变形的控制和测量。该项目的研究成果为FAST初步设计奠定了基础。项目执行期间,发表论文90篇,获专利13项,培养研究生30余人。
英文主题词radio astronomy; telescope; engineering mechanics; cable engineering; measurement and control