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热点:巨型望远镜有望解开太阳科学之谜

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斯坦福大学汉森实验物理实验室高级研究员亚历山大·科索维耶夫说:“当时太阳天文学家提出的解释太阳电磁变化规律的模型现在已应用于所有恒星、银河和星际介质的电磁研究。”

他说,更细致、更长期的太阳观测是太阳物理未来快速发展的基础。

另外,预报太阳活动也与人类社会相关。 1859年发生的强烈太阳活动扰乱了当时的电报系统,被称为“卡林顿事件”。 现在,人造卫星、无线通信、电力传输互联网等设备的采用有可能受到太阳活动的影响。 刘忠告诉《中国科学报》记者:“在正确预报太阳活动后,我们可以防止它,将损失降到最低。”

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追求高分辨率

科索沃杰夫指出,高分辨率是太阳望远镜的主要目标。

在天文学的研究中,望远镜经常在光线弱的夜晚对准天空。 邓元勇说:“对《夜天文》望远镜来说,聚光能力一般是最重要的要求。”

扩大望远镜的口径是提高聚光能力的重要手段,大口径可以提高望远镜的分辨率,使观测结果更清楚,因此大型望远镜经常出现在“夜天文”观测行业,例如美国、加拿大、中国等国参与建设。

但是,对于白天运行的太阳望远镜来说,日光的热效应影响观测的正确性,口径越大热效应越严重。

那么,分辨率的提高和热效应的降低之间的平衡成为制造太阳望远镜的最大困难。

在现有的理论框架中,太阳磁场的基本结构在70公里到100公里左右,1米口径光学望远镜的极限分辨率正好可以达到这个尺度。

因此,近年来世界运行状况良好的大型太阳望远镜的直径在1米左右。 例如,直径1米的瑞典太阳望远镜( sst )是当时欧洲最大的太阳望远镜。 2008年,在美国建造的nst (新太阳望远镜)直径为1.6米。

位于中国云南抚仙湖的“新真空太阳望远镜”( nvst )口径为1米,因此也被称为“1米红外太阳望远镜”。 刘忠表示,该望远镜已经进行了一年半的试运行,在高分辨率图像方面达到了世界最高水平。

先进打造中国“梯子”

多年来,中国的太阳物理研究水平一直位居世界先进行列。 近年来,中国太阳物理学界开始推行口径8米的巨大太阳望远镜计划,邓元勇和刘忠是这个预研项目的两个主要推动者。

该望远镜主要侧重于红外波段和高分辨率、高磁场测量精度观测。 “这是一个非常先进的太阳望远镜。 ”邓元勇指出:“现在有几个技术课题在攻关。” 例如,比较了大口径热效应的问题,有学者提出了换成环形反射镜进行处理。

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各环节很难,邓元勇表示:“完成后,这个巨大的太阳望远镜在性能上超过了在夏威夷定居的美国先进技术太阳望远镜( atst )和正在讨论的欧洲太阳望远镜( est ),在世界上分辨率和偏振测量精度最高的太阳。”

据说太阳望远镜大多建在西班牙金丝雀群岛、美国大熊湖、夏威夷群岛、中国云南抚仙湖畔等近水地区。

刘忠说,这个项目已经在中国川滇藏和西藏西南部选定了两个区域,但需要进一步考察气候条件。 布局事业预计在年内完成。

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