|
楼主 |
发表于 2024-11-23 23:21:32
|
显示全部楼层
: ~4 m6 G- B, L8 s中山大学80厘米望远镜发布首批红外观测图像,探索宇宙新篇章
) C5 _! Q/ Q6 J, G# fhttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1816516945694750791& n% t4 X$ O, D# z0 S9 U
- A* c& W* Q* ~% S. l: t- V
青海冷湖天文观测研究基地近日迎来了一项重要的科学进展——中山大学80厘米望远镜正式投入观测,并成功发布了其首批观测图像。这一望远镜被视为我国新一代地基红外天文望远镜的重要代表。, j4 y/ F1 { ]- U+ |# j* O& z: ^
- b- E c) A5 @% |' k) m% E
* B/ `( Y5 v0 f$ p+ d在发布的图像中,可以清晰地看到超新星SN2024xal的身影,这是通过望远镜的近红外波段观测所捕获的。与之对比的是两微米全天巡天项目拍摄的同一区域的历史图像,两者形成了鲜明的对比,凸显了新一代望远镜的观测能力。& a! T1 A0 ]. N7 L8 n
, Z' ^; N) X q5 z$ j据望远镜项目的技术负责人、中山大学副教授马斌介绍,该望远镜的核心任务是捕捉红外波段的宇宙天体动态变化。当空间中的X射线、伽马射线卫星以及地面上的光学巡天望远镜发现暂现源后,该望远镜能够迅速指向目标进行红外波段的深入观测。此次观测到的超新星SN2024xal,其光度在持续监测过程中出现了明显下降,这为科学家们提供了宝贵的近红外波段光变数据。
. x2 C) v. e) a) U' J5 T/ H. p+ h1 m, y3 H* v
红外观测在科学研究中具有重要意义,特别是对于研究早期宇宙中类星体的形成和演化。由于宇宙膨胀导致的红移现象,使得距离地球较远的天体的光谱向红色波段偏移,因此红外观测成为揭示这些天体秘密的重要手段。
$ ^3 ^* q$ o; e, |1 b1 w2 e( J9 T" ^3 ], s( x; y! @( `
中山大学80厘米望远镜采用了先进的三反射镜和改正透镜组光学系统,并搭载了两台终端红外相机。这两台相机可以通过第三反射镜进行切换,从而实现对不同类型天文科学目标的广泛观测。这一设计使得该望远镜在观测效率和灵活性方面都具有显著优势。
4 \- o/ V; x) l9 U; z
: B* ~: g3 }5 |% m9 G4 S$ M
- S1 C. _7 N, w- }与上一代红外望远镜相比,中山大学80厘米望远镜在观测技术上实现了重大突破。它使用了国产探测器在红外K波段实现了科学级成像观测,这一进步大大提高了观测效率。马斌表示,该望远镜将与我国在光学、射电、高能波段的望远镜进行协同观测,共同揭示宇宙深处的奥秘。 |
|