本文摘要:日前,中科院国家天文台牵头化学系所、光电所与三十米望远镜(TMT)项目总部专家一起,在国家天文台兴隆观测站顺利展开了系列激光导星牵头外场实验。 所谓激光导星,是指利用激光器技术,升空精确的钠黄光(波长589nm),唤起90~100公里高度的大气层的钠层,所产生的人造星像或信标。基于激光导星,配有自适应(AO)光学系统的望远镜,可以校正大气对完整星像的扰动,使得地基大型光学红外望远镜对天体目标的观测超过口径散射无限大空间分辨率。
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日前,中科院国家天文台牵头化学系所、光电所与三十米望远镜(TMT)项目总部专家一起,在国家天文台兴隆观测站顺利展开了系列激光导星牵头外场实验。 所谓激光导星,是指利用激光器技术,升空精确的钠黄光(波长589nm),唤起90~100公里高度的大气层的钠层,所产生的人造星像或信标。基于激光导星,配有自适应(AO)光学系统的望远镜,可以校正大气对完整星像的扰动,使得地基大型光学红外望远镜对天体目标的观测超过口径散射无限大空间分辨率。
此次实验,轻在检验中科院化学系所自律研发的全固态激光钠信标激光器原理样机的物理性能指标,能否符合下一代巨型望远镜TMT的多层共轭自适应光学(MCAO)系统的用于拒绝。 为了超过实验目的,国家天文台会同化学系所、光电所和TMT项目总体部专家,自2010年起构成了牵头实验组,积极开展了多年分工协作。
此次在兴隆展开的实验,是对钠激光器原理样机性能能否符合TMT30多项技术指标拒绝的全面检验,诸多国内外专家都十分期望实验结果。 据理解,研制多套钠信标激光器及激光导星发射装置,并产生激光导星星群,是国家天文台参予TMT国际天文台建设(2014~2024)实物贡献的两项最重要研发任务,是TMT/MCAO系统功能构建的关键,将有助TMT构建在长视场范围,修正大气扰动影响,超过30米口径散射无限大分辨率。
相比于哈勃空间望远镜,TMT的空间分辨率将提升10倍以上。基于激光导星群的自适应光学,是今后大型光学红外天文望远镜技术发展的必然趋势。
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