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【天富娱乐待遇】日美欧携手启动下一代太阳探测卫星,光谱望远镜大有可为

2020年6月12日消息,据日本宇宙研究开发机构(JAXA)网站报道,日本、欧洲和美国携手合作的下一代太阳观测卫星Solar-C_EUVST于近日被遴选为日本的下一颗太阳探测器,将于本世纪20年代中期发射,该卫星旨在研究太阳大气中的物质和能量传输机制,进一步揭示太阳的奥秘。

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地球和太阳系其他天体都在从太阳延伸出来的高温等离子体中运行,并不断受到太阳风暴、电磁辐射和高能粒子的影响。国际太阳物理界众多学者认为,在开展下一代太阳探测任务时,应将高分辨率和高灵敏度的光谱观测作为最高优先级,以高分辨率对整个太阳外层大气中的等离子体开展详细研究。鉴于此,来自日本、美国和欧洲的科学家,向JAXA提出了“太阳观测卫星C_极紫外高灵敏度光谱望远镜(Solar-C_EUVST)”任务概念。

Solar-C_EUVST将通过观测太阳的极紫外光谱,揭示高温日冕的形成机理,太阳爆发何时以及如何产生,以及太阳如何影响地球和其他行星等。它将回答太阳物理的基本问题,如等离子体物理过程如何影响太阳大气和太阳风的形成,驱动太阳耀斑和日冕物质抛射的能量如何释放。卫星上搭载的EUVST望远镜是带有狭缝成像系统的极紫外光谱仪,可首次以好于1个角秒的高空间分辨率和极高的灵敏度,观测包括太阳过渡区和日冕在内的太阳外层大气。

北京大学地球与空间科学学院教授、中科院太阳活动重点实验室主任田晖对科技日报记者表示:“Solar-C的立项说明极紫外光谱探测继续成为太阳探测的核心方式之一;今年3月恒星极紫外线望远镜(ESCAPE)被美国遴选为下一颗天文卫星候选项目也预示着极紫外天文探测的春天即将来临。此外,极紫外光谱对巨行星探测也具有重要意义。”

田晖强调称:“我国从未开展过针对天体的极紫外光谱探测,相关技术基础极其薄弱,强烈呼吁国内开启空间极紫外光谱探测,通过持续的支持突破相关技术,从简单的光谱仪做起,为建设航天强国和推进深空探测夯实基础。”

光谱望远镜的技术特色是:

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1. 把主动光学技术应用在du反射施密特系统,zhi在跟踪天体运动中作实时球差改dao正,实现大口径和大视场兼备的功能。

2. 球面主镜和反射镜均采用拼接技术。

3. 多目标光纤(可达4000根,一般望远镜只有600根)的光谱技术将是一个重要突破。

LAMOST把普测的星系极限星等推到20.5m,比SDSS计划高2等左右,实现107个星系的光谱普测,把观测目标的数量提高1个量级。

1932年央斯基(Jansky. K. G)用无线电天线探测到来自银河系中心(人马座方向)的射电辐射,这标志着人类打开了在传统光学波段之外进行观测的第一个窗口。

第二次世界大战结束后,射电天文学脱颖而出,射电望远镜为射电天文学的发展起了关键的作用,比如:六十年代天文学的四大发现,类星体,脉冲星,星际分子和宇宙微波背景辐射,都是用射电望远镜观测得到的。射电望远镜的每一次长足的进步都会毫无例外地为射电天文学的发展树立一个里程碑。

文章来源: 科技日报

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