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【科大这五年】CCTV|国之重器墨子巡天望远镜

发布时间:2023-12-27 来源:

【编者按】

在中国共产党中国科学技术大学第十三次代表大会即将召开之际,学校推出“科大这五年”主题专栏,全方位展现在党的领导下学校各项事业取得的发展成果,以优异成绩迎接校第十三次党代会的胜利召开。

不忘初心科教报国,勇毅前行追求卓越。在过去五年里,全校师生员工在校党委领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大、二十大精神,时刻牢记习近平总书记对中国科大的殷殷嘱托,围绕“潜心立德树人,执着攻关创新”核心任务,培养德智体美劳全面发展的新时代“六有”大学生,产出一大批原创性重大科技成果, 扎实推进“双一流“建设,为实现高水平科技自立自强贡献力量。


国之重器墨子巡天望远镜


今天的年终特别报道《2023 我们一起走过·国之重器硬核所在》,我们一起来走近今年9月最新建成启用的中国科学技术大学-紫金山天文台大视场巡天望远镜“墨子”。


墨子巡天望远镜,位于海拔4000多米的青海冷湖天文观测基地,也是目前北半球光学时域巡天能力最强大的设备。

墨子巡天,巡天是什么意思?为什么要巡天呢?

宇宙中存在剧烈活动的天体,是研究重大物理问题的天然实验室。重复观测同一个“天区”,找出亮度或位置会随时间而变化的天体,这就叫做“时域巡天”,这种时域天文学研究在引力波探测、系外行星搜寻、银河系中心超大质量黑洞探测等领域具有重要意义。

作为目前北半球全球光学时域巡测能力最强大的设备,“墨子”拥有一批硬核关键技术。比如薄镜面面型主动校正技术,能够达到的平整度相当于一个足球场的大小,起伏不超过一根头发丝。硬核在身,所以墨子巡天望远镜运行才几个月,就探索到了宇宙深处一些不为人知的时变天体,取得了多个初步成果。

墨子巡天望远镜刚刚拍摄到了最新的仙女座星系的照片。仙女座,是从地球上人类肉眼能看到的最远星系。来自仙女座的光,走了252万年,才到达地球。

墨子巡天望远镜总设计师 孔旭:这是我们望远镜的圆顶,上面有个天窗,星光就从天窗到达望远镜的本体。接下来我们到圆顶里面,来详细了解望远镜的成像过程。

墨子巡天望远镜总设计师 孔旭:星光从望远镜的天窗进来,直接打到望远镜的主镜。

当“镜头盖”徐徐打开,主镜正式亮相。它的口径是2米5,厚度为12厘米,像一张巨大的CD碟片。它表面映出的钢架倒影,清晰的就像钢架本身一样。

墨子巡天望远镜总设计师 孔旭:(主镜)上面是一层银色的铝反射膜,星光打到镜面上以后,通过反射膜,反射到主焦装置上去。这个镜面可以随时调整镜面的形状,使得它在任何时候都可以完美地成像。这是我们一个硬核技术,叫薄镜面面型主动校正技术。

墨子巡天望远镜总设计师 孔旭:在镜面背后看不见的地方有54个主动的光学支撑点,它们可以根据镜面的形状来实时改变力的大小,面型主动校正技术,每照一张照片镜面都主动改变一次形状。它能达到多高的平整度呢?相当于一个标准足球场大小的平面,起伏不超过一根头发丝。

每三个晚上,墨子巡天望远镜就能巡测一遍整个北天球。

主镜面的正上方,是望远镜的主焦装置,看上去和相机的镜头十分相似。星光照到望远镜的主镜,反射到主焦装置,穿过七块透镜,到达主焦相机。这款主焦相机,也包含了相当硬核的技术。

墨子巡天望远镜总设计师 孔旭:它就相当于我们人眼的视网膜。这个相机有一个很大的特点,它的靶面很大。一般相机的成像面积也就两厘米大小,这个望远镜的相机的靶面很大,(边长)是32.5厘米,这是国内最大靶面的相机,同时在国际也属于先进。

墨子巡天望远镜的探测器由9块10厘米见方的电荷耦合器件CCD拼接而成。每一块CCD上都排布着9000行9000列的像元。它能拍出的照片尺寸惊人,清晰度极高。一张照片,需要90块4k超高清的电视显示屏才能把照片全尺寸显示出来,10公里外的一个乒乓球都能看清。薄镜面面形主动矫正技术和大靶面CCD拼接相机,由项目团队在国外技术封锁、无从借鉴的情况下努力开发,他们用最短的时间,实现了核心技术的原创突破,大大提高了我国的时域天文观测能力,达到了国际先进水平。

今年9月17号,由中国科学技术大学和中国科学院紫金山天文台联合研制的墨子巡天望远镜正式启用,到现在已过百天。正式启用以来,墨子巡天望远镜都有哪些发现呢?

墨子巡天望远镜总设计师 孔旭:这张是首光仪式(9月17日)发布的图片,是望远镜早期拍摄的图片,这张是望远镜性能进一步提升以后拍摄的照片。可以看到后来拍摄的照片把星系外面比较暗的区域都拍摄出来了。说明我们望远镜在经过一段时间的调试后,它的性能得到进一步提升。

2023年9月17日首光仪式以来,墨子巡天望远镜已经拍摄16500幅图像,并在黑洞潮汐撕裂恒星事件、伽玛暴、变星和小行星监测等领域取得了一系列早期科学成果,获得6万多颗小行星的20万次位置观测数据,新发现近地小行星4颗。

央视新闻(2023年12月27日

https://tv.cctv.com/2023/12/27/VIDEaq7RVeBPViUBROTAVWLz231227.shtml

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