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

AIMS望远镜:引领太阳磁场观测的革命性中红外观测系统

MEMS 来源:MEMS 2024-01-26 10:50 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

记者从青海冷湖天文观测基地获悉,世界首台“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(简称:AIMS望远镜)已实现核心科学目标——将矢量磁场测量精度提高一个量级,实现了太阳磁场从“间接测量”到“直接测量”的跨越。

AIMS望远镜是国家自然科学基金委员会支持的重大仪器专项(部委推荐)项目,落户于平均海拔约4000米的青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖镇赛什腾山D平台。

据了解,经过5个多月的前期调试观测,目前望远镜技术指标已满足任务书要求,进入验收准备阶段。

中国科学院国家天文台怀柔太阳观测基地总工程师王东光介绍,科学数据分析表明,AIMS望远镜首次以优于10高斯量级的精度开展太阳矢量磁场精确测量。

“这意味着AIMS望远镜利用超窄带傅立叶光谱仪,在中红外波段实现了直接测量塞曼裂距得到太阳磁场强度的预期目标,突破了太阳磁场测量百年历史中的瓶颈问题,实现了太阳磁场从‘间接测量’到‘直接测量’的跨越。”王东光说,“塞曼裂距与波长的平方成正比,在AIMS望远镜之前,太阳磁场多在可见光或近红外波段观测,由于裂距很小,观测仪器很难分辨。AIMS望远镜的工作波长为12.3微米,在同等磁场强度下,塞曼裂距增加几百倍,使得‘直接测量’成为可能。”

AIMS望远镜是国际上第一台专用于中红外太阳磁场观测的设备,将揭开太阳在中红外波段的神秘面纱。

“通过消除杂散光的光学设计和真空制冷等技术,我们解决了该波段红外太阳观测面临的环境背景噪声高、探测器性能下降等难题。”中科院国家天文台高级工程师冯志伟介绍,红外成像终端由红外光学、焦平面阵列探测器和真空制冷三个系统组成,包括探测器芯片在内的所有部件均为国产。该终端系统主要用于8至10微米波段太阳单色成像观测,从而研究太阳剧烈爆发过程中的物质和能量转移机制。

此外,AIMS望远镜也实现了中红外太阳磁场测量相关技术和方法的突破,在国内首次实现中红外太阳望远镜系统级偏振性能补偿与定标,“望远系统在中国天文观测中首次采用离轴光学系统设计,焦面科学仪器除8至10微米的红外单色像外,还配备了国际领先的高光谱分辨率红外成像光谱仪和偏振测量系统。”王东光介绍,AIMS望远镜的研制,除了在太阳磁场精确测量方面起到引领作用外,也可在中红外这一目前所知不多的波段上寻找新的科学机遇。

据介绍,AIMS望远镜旨在通过提供更精确的太阳磁场和中红外成像、光谱观测数据,研究太阳磁场活动中磁能的产生、积累、触发和能量释放机制,研究耀斑等剧烈爆发过程中物质和能量的转移过程,有望取得突破性的太阳物理研究成果。

审核编辑:黄飞

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

    16330
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    1004

    浏览量

    36833
  • 红外成像
    +关注

    关注

    0

    文章

    100

    浏览量

    11909

原文标题:世界首台“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”:AIMS望远镜

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    传统检漏VS红外热成像:一场效率与安全的革命性跨越

    在工业生产、能源输送、环境监测等众多领域,气体泄漏检测是保障安全、控制成本、保护环境的关键环节。传统检漏方法与红外热成像检漏技术作为两大主流手段,在效率与安全上呈现出天壤之别,红外热成像技术的出现,无疑是一场
    的头像 发表于 11-10 16:55 625次阅读
    传统检漏VS<b class='flag-5'>红外</b>热成像:一场效率与安全的<b class='flag-5'>革命性</b>跨越

    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
    的头像 发表于 09-26 14:01 490次阅读

    IBM被 2025年 Gartner® 可观测平台魔力象限™ 评为领导者

    在 Gartner 发布的 2025年《可观测平台魔力象限》[1],IBM 被评为领导者(Leader)。我们相信,这是对于我们持续致力于提供创新、易用的全栈可观测
    的头像 发表于 09-02 09:45 608次阅读
    IBM被 2025年 Gartner® 可<b class='flag-5'>观测</b><b class='flag-5'>性</b>平台魔力象限™ 评为领导者

    教学实习基地气象观测系统:架起理论与实践的 “气象桥梁”

    教学实习基地气象观测系统:架起理论与实践的 “气象桥梁”柏峰【BF-XQX】在教学实习基地的田野间、草坪上,一套集观测、教学、科研于一体的气象观测
    的头像 发表于 08-20 14:24 491次阅读
    教学实习基地气象<b class='flag-5'>观测</b><b class='flag-5'>系统</b>:架起理论与实践的 “气象桥梁”

    基于改进滑模观测器的PMSM无位置传感器控制

    器,建立了 PMSM 基于改进滑模观测器的无位置传感器控制系统的数学模型。同时应用 Simulink 仿真试验平台,验证了 PMSM 基于改进滑模观测器无位置传感器控制的可行
    发表于 08-06 14:38

    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 18:02 504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

    【精选直播】无感FOC控制滑模观测器估算转子角度思路分享

    直播预告扫码购买课程&预约直播直播亮点1、FOC无感控制框图分析2、电机数学模型回顾3、转子位置角求取思路4、滑模观测器思路分享5、滑模观测器的实现直播大纲1、无感FOC控制框图分析2、电机
    的头像 发表于 08-05 08:06 864次阅读
    【精选直播】无感FOC控制<b class='flag-5'>中</b>滑模<b class='flag-5'>观测</b>器估算转子角度思路分享

    显著改善异步电机动态性能的磁链观测方法

    为了改善传统DTC系统电压模型定子磁链观测器的动态性能差的问题,针对传统观测器存在的直流偏移和初始相位积分误差问题,提出了一种能显著改善异步电机动态性能的定子磁链
    发表于 07-15 14:42

    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
    的头像 发表于 06-30 09:10 764次阅读

    两种感应电机磁链观测器的参数敏感性研究

    摘要:在无速度传感器感应电机矢量控制系统,准确的磁链和转速信息至关重要。但随着电机温度和运行状态的改变,电机参数会发生变化,磁链的观测和转速估算就会受到影响,可能导致电机无法正常运行。为此在电动
    发表于 06-09 16:16

    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

    观测云:从云时代走向AI时代

    、业务链路的全面掌控。 5月13日的产品发布会上,我们正式宣布: 观测云,已从云时代迈入 AI 时代。 在数据量爆炸、系统复杂度日益提升的今天,仅依靠传统的监控手段已经难以满足企业对“看得见、看得懂、看得清”的需求。从早期的
    的头像 发表于 05-15 10:47 581次阅读

    睿创微纳短波红外探测器助力超新星观测

    据报道,中山大学80厘米红外望远镜在青海冷湖赛什腾山天文观测研究基地投入观测,并成功发布首批观测图像,此为我国新一代地基
    的头像 发表于 03-07 13:48 794次阅读

    DeepSeek赋能Vixtel飞思达CloudFox可观测平台,打破可观测工程的实施壁垒

    随着云原生、微服务架构的普及,可观测工程(Observability)变得越来越重要。Vixtel飞思达(IBDT,港交所:1782)的CloudFox可观测平台,将日志分析,调用
    的头像 发表于 02-21 17:20 601次阅读
    DeepSeek赋能Vixtel飞思达CloudFox可<b class='flag-5'>观测</b><b class='flag-5'>性</b>平台,打破可<b class='flag-5'>观测</b><b class='flag-5'>性</b>工程的实施壁垒

    热视未来:红外热成像引领工业视觉革命

    随着工业4.0时代的到来,智能制造和自动化技术的迅速发展,工业技术成为创新的重要领域。这一背景下,红外热成像技术凭借其独特优势,正在引领工业视觉的革命性变革,为工业生产带来了新的可能
    的头像 发表于 02-17 10:50 885次阅读
    热视未来:<b class='flag-5'>红外</b>热成像<b class='flag-5'>引领</b>工业视觉<b class='flag-5'>革命</b>