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望远镜新技术研究室天文学是以观测为基础的科学,在国家战略、科技和社会发展中有着不可替代的作用。而望远镜就是天文学研究必不可少的利器,每一次望远镜口径的增大,都会带来新的重大发现。随着天文学和科学技术的发展,天文学家希望能够观测到更多的早期宇宙事件、更加遥远的天体以及更多的天体细节,研究宇宙第一代天体形成、早期星系的生态系统、形成和演化,揭示暗能量和暗物质本质[1]、系外行星探测与研究等等,这些都需要研制口径更大,分辨率更高的望远镜。
机构简介
望远镜新技术研究室坚持面向天文学研究中的重大需求,以突破重要天文观测设备的关键技术为目标,研究和发展与现代天文学密切相关的天文技术与方法,特别是主动光学技术(包括可变形镜面和拼接镜面主动光学)、大视场自适应光学技术、长基线天文光干涉技术、极端环境下的天文光学技术、低速高精度跟踪技术等。目前承担的主要研究和研制项目有:国家重大科学工程项目“大天区面积多目标光纤光谱望远镜”(LAMOST)的技术支持和维护、LAMOST相关维修改造和升级、大型天文光学红外望远镜前沿技术研究、基于差分延迟干涉的微角秒天体测量装置研制、大型天文光学望远镜控制系统智能化研究、云南大学1.6米多通道巡天测光望远镜、司天工程望远镜、南极巡天望远镜等项目。
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主要项目及成果介绍
国家重大科学工程项目“大天区面积多目标光纤光谱望远镜
是是世界上首次在一块镜面上同时实现薄镜面和拼接镜面主动光学技术的望远镜,平均有效通光口径4米,视场直径5度,包括:6.7米X6.1米的主镜和5.7米X4.4米的改正板(分别由37块和24块1.1米对角线直径的六角形光学镜面拼接组成)及其主动支撑;2000多个测量、控制光学镜面的传感器和促动器;8米精密地平式跟踪机架;4000根光纤及其光纤定位单元;16台多目标光纤光谱仪和4台导星相机。望远镜指向精度4.9角秒,机架跟踪精度0.2角秒;4000根光纤的重复定位精度优于15微米;光纤出光率大于99%。在大视场、口径、光纤数三项最重要的巡天指标国际领先,研制经费仅是国际同等规模的约1/3。
的建成是我国望远镜研制的里程碑。不仅将我国望远镜研制技术发展到国际水平,为研制更大的地面、空间光学望远镜[2]创造了条件,还大大推动了我国在光学仪器、精密机械、电子技术和自动控制等技术科学领域的发展,显着提升了我国自主创新能力。成功研制和运行,使人类对天体有缝光谱观测数提高到了千万量级,截止2022年3月已获得2000万条光谱和880万组恒星参数,约是目前国际上其它巡天项目光谱观测数总和的2.6倍;发布的数据已经被国内外天文学家广泛用于科学研究,产生了一批高显示度的亮点科学成果,为中国在大样本天文学特别是银河系结构和演化、恒星物理等诸多研究领域走到国际前沿创建了平台。
参考文献
- ↑ 什么是暗物质?科学家们正在寻找把星系连在一起的“神秘物质” ,搜狐,2023-06-13
- ↑ 光学望远镜如何分类?有哪些类型?,搜狐,2023-03-24