探索宇宙奥秘的“巨眼”——长白山40米口径射电望远镜
2024年8月27日下午,中国科学院携手中国电科网络通信研究院联合研制的长白山40米口径射电望远镜项目,在吉林省长白山已经顺利完成了天线系统的主反射体吊装。与这一望远镜同时在建的还有西藏日喀则的一台40米口径射电望远镜,它们将成为横跨东西的两只“巨眼”,在我国的探月工程以及深空探测任务中发挥重要作用。
星际侦探:射电望远镜的发展与现状
射电望远镜是一种专门用来接收天体在射电波段发出的辐射的天文仪器,能够对天体的射电辐射的强度、频谱以及偏振等参数进行测量,是捕捉宇宙中电磁波信息的重要工具。20世纪30年代初,美国著名无线电工程师与天文学家卡尔·央斯基研制了一台由天线和接收机组成的设备,并用其发现了银河系中心的射电辐射,标志着射电天文学的诞生。这台外形酷似“旋转木马”的设备,也被称为“旋转木马”射电望远镜。除了射电天文观测之外,有不少大型射电望远镜还应用于深空探测领域。
天线是射电望远镜的关键部件,它能够有效地捕捉那些微弱的射电信号,并将其转化为可测量的电信号。具体来说,就是当来自星星或其他天体的射电波到达望远镜时,电波被主反射面接收,反射到副面,副面再次反射并汇集到馈源(望远镜用来接收宇宙外来信号的装置系统),电波的能量即转换为电信号。然后这些电信号被专门的接收设备进行放大和处理,最终转化为可供天文学家研究的数据。

射电望远镜反射面板及馈源的位置示意图
根据不同的观测目标和工作频段的需要,大型射电望远镜的天线具有各种不同的形式,主要有旋转抛物面天线、抛物柱面天线和球面天线等。
旋转抛物面射电望远镜汇聚信号的基本原理与汽车车灯装置类似,都是利用了抛物面能将平行光汇聚到一点的几何特性。旋转抛物面天线可以获得较高的天线效率和接近全天区的空间观测范围,因此是大型全可动射电望远镜中应用最多的形式。但是,由于在进行跟踪观测时需要整个天线都随着目标源转动,旋转抛物面射电望远镜的最大口径受到了工程极限的限制,目前仍局限在百米量级。

旋转抛物面天线:日喀则40米射电望远镜
球面天线则突破了这种技术限制,它具有良好的对称性,可以固定不动,从而实现了更大口径射电望远镜的建设。它的缺点是不能将平行光聚到一点,需要进行相差的二次修正。

球面天线:500米口径球面射电望远镜FAST
抛物柱面天线效率较低,一般应用于低频或特殊需求的场合,例如天籁项目中用于暗能量射电探测的阵列就是用的抛物柱面天线。

抛物柱面天线:IPS望远镜主站
灵敏度和角分辨率是射电望远镜性能的两项重要指标,它们都与射电望远镜的口径有关,口径越大,灵敏度越高,角分辨率也越高。因此,尽可能提高射电望远镜的口径一直是天文学家孜孜不倦的追求。最早的雷伯射电望远镜口径才不到10米,而今世界上最大的单口径射电望远镜是中国贵州的FAST,其口径达到了500米。
20世纪60年代,高稳定原子频标技术和高速磁记录技术不断发展,射电天文学家在传统的连线干涉仪基础上,创建了以“独立本振”和“磁介质记录”为特点的VLBI技术。此后,美国、欧洲、日本、澳大利亚等地的VLBI网相继投入使用。
VLBI,又叫甚长基线干涉测量,是当前天文学使用的一项高分辨率、高测量精度的观测技术。VLBI的原理就是把相距几千、上万公里的射电望远镜联合起来同时观测同一个目标源并组合成一台巨大望远镜的技术。望远镜之间的距离,也就是基线越长,这个“虚拟望远镜”的“等效口径”就越大,其观测灵敏度和空间分辨率也越高。

全球最大综合孔径射电望远镜-平方公里阵列射电望远镜示意图
中国VLBI网于2007年在探月工程支持下建立。中国科学院上海天文台基于射电天文领域的基于在射电天文领域的深厚积累,首次将实时VLBI技术应用于嫦娥一号任务,组织中国科学院所属天文台的优势力量,建成由“四站一中心”组成的中国VLBI网,构建了测控系统VLBI测轨分系统。
森林巨眼:长白山40米射电望远镜的奥秘与使命
随着中国VLBI技术的发展,为了应对多个月球与深空探测器的观测需求,中国科学院于2023年9月和10月分别启动了日喀则和长白山的40米口径射电望远镜项目建设。
长白山冬季空气干燥,晴天数多,尤其适合望远镜开展高频段观测。经过地质勘查,长白山马鞍山林场的地质条件优越,能够满足40米射电望远镜桩基承载要求。最终,长白山40米口径射电望远镜,落户于吉林省长白山保护开发区池西区管委会马鞍山林场。
相对于上海天马望远镜的经度位置,长白山40米射电望远镜更靠近中国版图东侧,比天马望远镜向东增加6.6度,将比天马望远镜早26分钟捕获到深空目标。
长白山40米口径射电望远镜的天线系统采用全实面面板,单块面板精度优于80微米,主反射体面型精度优于0.3毫米;最高指向精度优于5角秒;采用整体保温技术,主反射体背架用保温材料包裹,确保望远镜在东北的严寒环境中正常运行。
建成后的长白山40米射电望远镜将是一台集全实面、全可动、高精度、多用途于一体的射电望远镜。该望远镜将装备7个波段的高灵敏度制冷接收机,覆盖从700MHz至50GHz的连续频谱,并支持双频段同步观测,更预留了升级至86GHz观测的潜力。

上海65米口径天马望远镜、上海25米口径佘山望远镜、云南昆明40米口径望远镜和乌鲁木齐南山25米口径望远镜组成VLBI网
至此,日喀则和长白山这两台望远镜的加入,中国VLBI网将由“四站一中心”升级为“六站一中心”,最长基线即“等小口径”将超过原有上海和乌鲁木齐之间约3200公里,拓展到约3800公里,最大角分辨率也提升18%。在不久的将来,两台望远镜将共同助力中国VLBI网具备“双子网、双目标”能力,提升中国射电天文科学研究能力,推动中国在超大质量黑洞、致密天体快速时变及引力波电磁对应体、银河系动力学研究、高精度天地一体化参考架等一系列天文学前沿领域的研究中取得更多创新性成果。
部分信息来源于光明网、中国新闻网、中国青年报、中国科学院等
(科学性审核:刘庆会,射电天文科学与技术研究室副主任)
大家都在看
-
畅想星际探索的未来 人类能在火星上开辟新家园吗?星际远航的航天器从地球启程,补给站该在哪安营扎寨?人类将以何种方式,开启这场跨越星辰的壮丽旅程?不妨大胆想象一下,多年以后,或许人类将凭借“荧惑探针”对火星实施精准的“针灸 ... 宇宙探索09-19
-
仰望深空十载 展现开放姿态:“中国天眼”为全球宇宙探索贡献力量 新华社北京9月12日电 《参考消息》近日刊发文章《仰望深空十载 展现开放姿态:“中国天眼”为全球宇宙探索贡献力量》。全文如下:星河垂落,群山低伏。“中国天眼”,这枚被苍翠山峦托举望向天际的巨大眼窝,正将一 ... 宇宙探索09-15
-
人类探索宇宙70年,最后发现要回的"家"根本不在地球 ——从星尘到星尘,你的小我才是唯一的牢笼来都来了,点赞收藏转发评论关注一下吧,下次更新平台通知你。你有没有过这样的时刻——加班到凌晨走出写字楼,抬头看见一颗星星,突然觉得自己像一粒被风吹散的沙子?房贷 ... 宇宙探索09-12
-
韦伯望远镜拍到的宇宙深空照片,到底有多震撼? 2022年,美国NASA正式公布了詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的第一批宇宙深空照片。照片一经公开,立刻轰动全球。因为人类第一次如此清晰地看见了宇宙深处。很多人看到照片时,都会觉得那只是一些漂亮的“星空图片”。但 ... 宇宙探索09-11
-
《无人深空》“宇宙”更新已上线:正式迈入第二个十年,改变探索宇宙的方式 Hello Games宣布,《无人深空(No Man's Sky)》“深空斗兽场(COSMOS)”更新正式上线,对深空环境本身进行了大刀阔斧的重塑。为庆祝《无人深空》十周年,全新的周年庆远征也将带领玩家回顾过去十年间的40多次重大 ... 宇宙探索09-11
-
光速到底有多快?为什么人类几乎不可能达到光速? 光速,是宇宙中目前已知最快的速度。它每秒大约能跑30万公里。这个数字有多夸张?如果一道光绕地球飞行,只需要0.13秒左右,一秒钟就能绕地球七圈半。人类最快的高铁、飞机,甚至火箭,在光速面前都慢得像蜗牛。就连 ... 宇宙探索09-10
-
旅行者一号和二号:人类飞得最远的探测器,真的飞出太阳系了吗? 1977年,美国先后发射了两艘探测器——旅行者一号和旅行者二号。当时,没有人能想到,这两台看似普通的机器,竟会成为人类历史上飞得最远的“宇宙使者”。它们的任务原本是探索太阳系外侧的几颗巨行星,包括木星、土 ... 宇宙探索09-05
-
黑洞到底是什么?掉进去的人会怎样?超大质量黑洞有多可怕? 黑洞,是宇宙中最神秘也最危险的天体之一。它看不见、摸不着,却拥有极其恐怖的引力。哪怕是速度达到每秒30万公里的光,一旦靠近黑洞,也无法逃脱。正因为连光都逃不出来,人类才把它称为“黑洞”。很多人以为黑洞像 ... 宇宙探索09-04
-
中国空间站有多厉害?看完真的会为中国航天骄傲 曾经,人类能进入太空是一种梦想。如今,中国不仅能够把航天员送上太空,还亲手建成了属于自己的空间站。它有一个响亮的名字——“天宫”。中国空间站,是目前世界上最先进的空间站之一。它并不是一艘简单的飞船,而 ... 宇宙探索09-04
-
金星为何高温如炼狱,火星能否成为人类新家园? 在太阳系的八大行星中,金星和火星是地球的两位“邻居”。然而,尽管金星比地球更靠近太阳,它的表面温度却高得惊人,平均约462°C,足以熔化铅块;而火星虽然寒冷荒凉,却常被人类视为“第二地球”的候选者。那么, ... 宇宙探索09-01
相关文章
- 金星为何高温如炼狱,火星能否成为人类新家园?
- 王威廉分享作品《火苗照亮宇宙:暗生命传奇》:以科幻为炬,探索宇宙奥秘
- NASA罗曼空间望远镜成功发射,将绘制宇宙地图探索暗物质
- 人类探索宇宙奥秘(堪比登天)为什么国家还是不惜代价去研究呢!
- 宇宙加速膨胀之谜:探索宇宙的极秘密
- 银河系到底有多大?如果人类想走出去,可能要飞上几十亿年
- 探索宇宙的奇迹!中学生深度参与研制的卫星升空了🚀🌌
- 用数字 4 帮助小学生探索宇宙的无穷奥秘
- 《射电望远镜:探索宇宙的神秘之眼》编辑手记
- 探索宇宙真相,揭秘意识的秘密
- 人类登月的壮举与探索宇宙的征程
- 《宇宙探索编辑部》如果绝对理性无法解释痛苦,那就允许荒诞存在
- 宇宙探索·绕着两颗太阳转的行星:在"两个白昼"之间生命能否存活
- 韦伯望远镜又发现了什么?近期宇宙探索热点观察
- 宇宙探索的死胡同和唯一的破局:别再"飞"了,直接算!
- 耗尽百年发展科技,人类不断探索宇宙,最大难题从来不在星空
- 学科科普:全面读懂探索宇宙本源的宇宙学
- 让孩子通过趣味科普了解古代天文学知识,更建立起对宇宙探索欲望
- 宇宙探索:人类文明跃迁的终极方向
- 被困在5万度火墙内?人类耗巨资探索宇宙,究竟面临多少绝境?
热门阅读
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头) 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
-
创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命) 12-25
精选文章
- 预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 中国空间站离地球有多少公里有多大,400公里/大约有110立方米 ...
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
