太陽觀測(cè)是現(xiàn)代天文學(xué)的一項(xiàng)重要課程,而太陽望遠(yuǎn)鏡顧名思義,就是專門用于太陽觀測(cè)的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡。需要注意的是,太陽望遠(yuǎn)鏡并不是一種儀器 ,而是一類儀器,根據(jù)功能可以分為光球望遠(yuǎn)鏡、色球望遠(yuǎn)鏡、磁場(chǎng)望遠(yuǎn)鏡、日冕儀等,不同儀器所著重的觀測(cè)內(nèi)容也不同。這些太陽望遠(yuǎn)鏡各司其職,共同完成了對(duì)太陽的監(jiān)測(cè)。
而就在最近,關(guān)于“太陽望遠(yuǎn)鏡”我國又實(shí)現(xiàn)了新的技術(shù)突破。據(jù)悉,中國科學(xué)院云南天文臺(tái)成功解決了邊緣傳感器短周期定標(biāo)的頻率問題,從而進(jìn)一步完善了環(huán)形拼接方案,這對(duì)于大口徑太陽望遠(yuǎn)鏡來說有重要的意義。
成果中還提到,“云南天文臺(tái)基于拼接主動(dòng)光學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),模擬分析了在大氣湍流環(huán)境下,不同探測(cè)子孔徑尺寸和曝光時(shí)間對(duì)光學(xué)共相探測(cè)誤差影響,并采用新的光學(xué)共相探測(cè)技術(shù)。測(cè)試結(jié)果表明,在大氣視寧度良好的條件下,當(dāng)探測(cè)子孔徑尺寸為大氣相干長度的0.8倍、曝光時(shí)間不少于40毫秒時(shí),光學(xué)共相探測(cè)精度優(yōu)于3納米;在10厘米視寧度情況下,探測(cè)子孔徑為80納米,則機(jī)電型邊緣傳感器的零點(diǎn)定標(biāo)改正頻率可達(dá)10赫茲以上”(資料來源:科技日?qǐng)?bào))。
當(dāng)然,目前的成果還只是大口徑太陽望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)發(fā)展的一小步,如何進(jìn)一步完善巨型太陽望遠(yuǎn)鏡環(huán)形拼接方案還有很長的路要走,背后既有對(duì)相關(guān)知識(shí)發(fā)展的挑戰(zhàn),也有對(duì)硬件提升的需求。目的也依舊是出于我們“需要研究太陽”。
太陽作為距離我們最近的恒星,其活動(dòng)直接影響了我們的生活,尤其是太陽處于“劇烈活動(dòng)”的時(shí)期,其發(fā)射的電磁輻射和粒子輻射,直接用影響著我們的生活,太陽觀測(cè)技術(shù)的提升不但有利于我們及早發(fā)現(xiàn)太陽風(fēng)暴爆發(fā)的先兆特征,為太陽風(fēng)暴的預(yù)警預(yù)報(bào),更能為我們研究太陽乃至地球的生命形成提供有利的數(shù)據(jù)支持。因此我們期望也期待太陽望遠(yuǎn)鏡能夠收獲更多成果。
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