目前,这两台望远镜在罗切斯特大学的ITT-Exelis工厂,该空间质量望远镜主要部件如图所示。
两台空间质量望远镜硬件特征和基本技术参数如下:
- 2.4m, system f/8 with < 20% Obstructed Aperture
? Primary Mirror (~40kg/m2) Surface Quality: 12nm RMS;Mirror Coating: Protected Silver
? Secondary Mirror Surface Quality: 16nm rms; Mirror Coating: Protected Silver
- Field of View:
? Unvignetted Field of View: ~ 1.80 Dia.
? Limiting Apertures: PM: 93.4 in. dia; PM Baffle Flange: 22.3 in. dia, center
- Wavefront Quality: < 60 nm rms
- Stable, Concave, f/1.2, Lightweight ULE Primary Mirror
- Stable, Low CTE Composite and Invar Structures
- Actuated Secondary Mirror Positioning
- 1,700 kg mass, including Telescope, Outer Thermal Barrel and Payload
Radiator Subsystem
Outer Barrel Assembly:Thermal Protective Enclosure including Two Actuated Thermal Butterfly Doors

图:NASA得到的空间质量望远镜主要部件
就这两台空间望远镜的用途,NASA科学家的天文学家们于2013年2月5日专门举行了关于“大型空间光学系统应用”的会议,期间讨论了34个议题,最终将被减少为6个,在5月提交NASA管理层。
对于天文爱好者来说,一些想法非常令人神往,如:亚利桑那大学的Alfred McEwen想到的“火星轨道空间望远镜”、JPL的Zachary Bailey提出的“火星高分辨表面科学”和Biswas Abhijit的“空间光通信站点”、Marshall空间飞行中心的Rebecca Farr提出的定位在月球L2点的“深空双筒望远镜”、Aerospace公司的J. H. Clemmons想到的用于探索地热的“激光雷达”、中央佛罗里达大学Richard Eastes的“地球大气远程连接系统”等。此外,还有类似Hubble并代替Hubble的紫外/可见光望远镜、紫外天文台、太阳系天文台、系外行星观测系统、空间态势感知用系统、重力透镜天文台等等。
提议大致包括以下几类:类似Hubble并代替Hubble的紫外/可见光望远镜、紫外天文台、太阳系天文台、系外行星观测系统、火星探测系统、空间态势感知用系统、光通信站点、重力透镜天文台等等。
据现有公开文献报道,预计2015年之后才会研制成功。
(付小芳提供 参考文献:new-visions-for-space-telescopes,www.laserfocusworld.com, 2013-02-06;telescope-characteristics-and-capabilities,http://science.nasa.gov/salso;ITT-Exelis.2.4m Space Telescopes.ppt;Paul Hertz, Michael Moore. New Telescope Assets.ppt等)