0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

我国成功研制1.8米太阳望远镜实现首光

汽车玩家 来源:科技日报 作者:盛利 2020-03-26 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

中科院光电技术研究所官网及相关微信公号等平台日前发布消息称,该所研究员饶长辉带领的太阳高分辨力成像技术研究团队研制成功1.8米太阳望远镜,于去年12月10日成功实现首光,获取到太阳大气光球层和色球层高分辨力图像。这是我国首套2米级太阳望远镜,也是在美国4米太阳望远镜DKIST正式运行之前,国际上已经建成的最大口径太阳望远镜。

其相关成果将在SCIENCE CHINA:Physics, Mechanics & Astronomy(中国科学:物理学、力学和天文学)期刊发表。

太阳是距离地球最近的一颗恒星,太阳的“心情”好坏直接影响人类活动,尤其是太阳大型爆发活动会向日地及地球空间抛射电磁辐射和粒子辐射,给电离层、磁层甚至大气层带来剧烈扰动,影响地面通信及电力供应等。因此,对太阳活动及其空间环境影响进行监测和研究始终是世界各国的关注重点方向之一。

国际上一直致力于建立两米级以及更大口径太阳望远镜。目前国际上已建成的2米级太阳望远镜主要有美国1.6米太阳望远镜GST和德国1.5米太阳望远镜GREGOR。美国4米太阳望远镜DKIST尚未正式运行,欧洲4米太阳望远镜EST已开始设计研制。现有国内最大口径太阳望远镜是云南天文台研制的1米新真空太阳望远镜。

该官网报道称,在国家自然科学基金等多渠道支持下,研究团队开展了光热效应、低对比度扩展目标波前探测等一系列基础理论研究,突破了大口径太阳望远镜主镜热控技术、强湍流条件下实时波前探测技术、大视场太阳自适应光学校正技术等关键技术,成功研制1.8米高分辨力太阳望远镜。该望远镜配备了451单元高阶太阳自适应光学系统、地表层自适应光学系统(GLAO)、太阳多波段高分辨力成像系统。在首光观测中,采用太阳表面米粒结构低对比度扩展目标作为信标并利用GLAO系统成功地实现对地表层大气波前扰动的实时校正,获取到太阳大气光球层G-band(430.5nm)和TiO(705nm)两个波段以及太阳色球层Ha(656.3nm)的高分辨力成像观测结果。

该官网报道称,当前第25太阳活动周已经到来,随着太阳活动的日益频繁,空间天气事件将愈加严重。未来该太阳望远镜还将配备太阳多层共轭自适应光学(MCAO)系统、太阳活动区高分辨力磁场和速度场探测系统等,以获取更全面的太阳活动监测数据,为太阳活动的发生、发展、演化提供更精确更详实的观测数据,为太阳物理研究和空间天气预报业务提供十分重要的数据支撑。

3月25日《国内首套2米级太阳望远镜研制成功》2019年12月10日首光太阳高分辨力观测结果(TiO波段)中科院成都光电所供图

3月25日《国内首套2米级太阳望远镜研制成功》该型望远镜 中科院成都光电所供图

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 望远镜
    +关注

    关注

    0

    文章

    134

    浏览量

    16426
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    [VirtualLab] 天文光学系统分析

    | | 对天文现象的系统观测是最古老的光学形式之一。随着时间的推移,越来越先进的望远镜和其他相关光学设备已经被开发出来,让科学家们能够更深入地了解我们的星系和宇宙。 为了分析此类系统的性能,快速
    发表于 04-21 08:24

    看点:“红旗1号”芯片研制成功 华为发布全球款大阔折手机

    给大家分享两个最新消息: “红旗1号”芯片研制成功 “红旗1号”芯片作为面向智能汽车中央计算架构的多域融合处理器已成功研制;据悉,“红旗1号”是中国一汽联合行业伙伴成功打造的国内
    的头像 发表于 04-20 17:28 1097次阅读

    [VirtualLab] 施密特-卡塞格林望远镜

    **摘要 ** 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主
    发表于 04-20 08:32

    10X42H望远镜

    行业资讯
    河北沃戈智能电子科技有限公司
    发布于 :2026年03月12日 17:53:00

    新型图像传感器突破光学极限

      Guoan Zheng教授的实验室开发了一种无需镜头即可实现光学超分辨率的新型图像传感器。该设备受捕捉张黑洞图像的望远镜阵列启发,利用多个传感器协同工作,计算合并观测数据以观察更细致细节
    的头像 发表于 01-12 14:35 210次阅读
    新型图像传感器突破光学极限

    太阳能监控杆与森林防火的“无声战争”

    在北纬30度的原始林区,干燥的季风刚刚刮过树梢。这里是人类电网难以触及的“孤岛”,却是森林火险等级最高的“火药桶”。过去,守住这片绿色海洋依靠的是护林员磨破的胶鞋和手中的望远镜;而现在,在那些险峻的如刀锋般的山脊上,矗立起了一个个不知疲倦的钢铁哨兵——太阳能监控杆。
    的头像 发表于 12-16 18:32 551次阅读

    中国芯片研制获重大突破 全球款亚埃级快照光谱成像芯片

    我国芯片正蓬勃发展,呈现一片欣欣向荣的态势,我们看到新闻,中国芯片研制获重大突破;这是全球款亚埃级快照光谱成像芯片问世。 清华大学电子工程系方璐教授团队
    的头像 发表于 10-16 17:58 2849次阅读

    Vicor携手Microgate打造全球最大地面光学望远镜

    在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应光学技术,这一工程壮举有望以前所未有
    的头像 发表于 09-26 14:01 922次阅读

    我国首列公路罐车驮背运输试验列车成功开行

    近日,我国首列公路罐车驮背运输试验列车在山东省东营成功开行,该列车由中车齐车集团与国能铁路装备公司联合研制的STX系列多功能驮背运输车编组而成。其成功开行,开启了
    的头像 发表于 08-13 11:24 1056次阅读

    厚度6毫的稀土永磁电机研制成功

    据科技日报报道,我国微型稀土永磁电机领域再创辉煌,据内蒙古包头市的稀土新材料技术创新中心消息显示,厚度只有6毫的稀土永磁轴向磁通电机研制成功。 据悉,功率只有3瓦; 但是有着每分钟4500
    的头像 发表于 08-06 14:47 1362次阅读

    光学轮廓仪应用:铝合金反射 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究

    铝合金反射是大型太空望远镜等光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方案。光子湾
    的头像 发表于 08-05 18:02 1084次阅读
    光学轮廓仪应用:铝合金反射<b class='flag-5'>镜</b> NiP 镀层的磁流变抛光技术研究

    Vicor电源模块助力Microgate极大望远镜自适应光学系统制造

    揭开宇宙的秘密,首先需要清晰、详细的视角。遗憾的是,这对于地球望远镜来说是一项极具挑战性的任务,它们需要克服一个主要的障碍:地球大气层。这就是 Microgate 为欧洲南方天文台(ESO)的极大望远镜(ELT)所制造的自适应光学系统发挥作用之处。
    的头像 发表于 06-30 09:10 1199次阅读

    树莓派+望远镜:如何用 Wi-Fi 实现远程天文观测?

    。一台像样的赤道仪加上导星器可以解决跟踪问题,而电动调焦器则能实现高精度的调焦。然而,这些设备都相当昂贵!对于好的赤道仪和导星器,确实没有可靠的替代品,但电动调焦器相
    的头像 发表于 06-20 16:57 1791次阅读
    树莓派+<b class='flag-5'>望远镜</b>:如何用 Wi-Fi <b class='flag-5'>实现</b>远程天文观测?

    VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远镜

    摘要 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为它具有高对比度和低像差效应。它由施密特校正板和卡塞格林反射组成。卡塞格林反射由一个凹面主
    发表于 05-21 09:15

    Vicor助力Microgate开发创新自适应光学技术

    Microgate 公司于 1989 年创立,位于意大利博尔扎诺,为地球上最大的望远镜装置——极大望远镜(ELT)设计线性电机驱动控制系统。用于深空探测的 ELT 需要高度精密的自动光学系统,以捕捉
    的头像 发表于 05-08 09:42 911次阅读