|

楼主 |
发表于 2024-11-23 23:22:59
|
显示全部楼层
2 Z1 Y4 T" W6 d; u9 w我国新一代地基红外天文望远镜发布首批观测图像 . @; X0 e. K# X/ ~8 \9 m
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1816510653159966009
/ o8 L' ^* ~( Y4 k1 e3 \5 \: S5 }; _ B: E- p+ T' T
新华社西宁11月23日电(记者陈杰)记者23日从青海冷湖科技创新产业园区管理委员会获悉,中山大学80厘米望远镜近日在青海冷湖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红外天文望远镜。9 S+ b3 L! H' D% Y2 Q& j, n
* q% H5 k. K' h$ o! C左图为中山大学80CM望远镜拍摄的近红外波段图像,圆圈中为超新星SN2024xal,右图为两微米全天巡天项目拍摄的近红外波段历史图像。(中山大学物理与天文学院供图)- ?2 W! g, l% ^! o" ? P
2 \; }' v( [$ x/ t$ q* P; U5 C
0 \+ I# w7 b1 w9 E$ x: ?* s1 l
* U# j! }8 N/ A% I
望远镜项目技术负责人、中山大学副教授马斌介绍,中山大学80厘米望远镜的科学任务,以捕捉红外波段的宇宙天体动态变化为核心,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,望远镜可快速指向目标进行红外波段的观测。望远镜观测到超新星SN2024xal,并在持续监测过程中观测到其光度明显下降,团队将获取其在近红外波段完整的光变数据,有助于对超新星SN2024xal开展多波段测光数据分析。
: J' ~1 c1 v* n; i1 i" n! L$ U由于宇宙膨胀,距离地球较远的天体会发生红移,导致其光谱向红色波段偏移。近红外观测对于研究早期宇宙中类星体的形成和演化至关重要。
* }" M" _7 H) l$ L6 O中山大学80厘米望远镜采用三反射镜和改正透镜组光学系统,搭载两台终端红外相机,可以通过第三反射镜进行切换,可广泛服务于各类天文科学目标。* [! E, b1 t6 s" Y. D3 u, B
3 Z# ~; L3 q3 ]
这是中山大学80厘米望远镜。(中山大学物理与天文学院供图); h. ~3 b/ S% \ v8 K
* O5 @7 ]0 ^9 Y( C
马斌介绍,此前我国上一代红外望远镜采用光电倍增管探测器,不能直接成像;而中山大学80厘米望远镜使用国产探测器在红外K波段实现科学级成像观测,大大提高了观测效率。“中山大学80厘米望远镜将与我国在光学、射电、高能波段的望远镜协同观测,揭示宇宙深处的奥秘。”马斌说。; G$ v0 g* @2 z' N& Y
0 a8 J \; P2 B& K$ D* g |
|