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下一代太阳探测卫星中 光谱望远镜大有可为

2020/6/15 10:58:51    23449
来源:仪表网
摘要:据了解,光谱望远镜采用球面主镜和反射镜均采用拼接技术;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。
  【仪表网 仪表产业】据了解,光谱望远镜采用球面主镜和反射镜均采用拼接技术;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。而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。
 
  小编了解到,日本宇宙研究开发机构报道,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。
 
  太阳探测器是飞入太阳日冕的飞行器,仅仅位于太阳表面上方3个太阳半径处。太阳探测器的仪器探测它们遇到的等离子体、磁场和波、高能粒子和尘埃。它们也对太阳探测器轨道附近以及日冕底部的偶极结构的日冕结构成像。在下一代太阳探测卫星中,光谱望远镜大有可为。
 
  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。随着科学技术的发展,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。光谱望远镜可用于此研究中。
 
  另外,我国科学研究人员说,极紫外光谱探测继续成为太阳探测的核心方式之一。在今年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。
 
  后,小编想说,远紫外光谱探测器可用于探测星际间的微量物质和星系际气体,旨在了解宇宙诞生初期原始元素是如何产生的以及这些元素的空间分布状况,揭示包括太阳系在内的星系形成过程,加深对宇宙起源和演化过程的了解。
 
  国内太阳监测卫星
 
  据悉,夸父计划是中国的一个太阳监测卫星计划,计划得名于中国神话中的夸父。由于2012年将是一个太阳活动高峰年,2012年至2014年太阳活动将会很强烈,因此夸父计划三颗卫星建议在这个时间内发射,如果按期实施,该计划将是世界上一个系统的日地空间探测计划。它的目标是观测空间天气事件从太阳到地球的整体连续变化现象,揭示控制日地空间系统的基本物理过程,提高空间天气灾害预报的准确度,服务航天通讯等高科技活动。
 
  另外,根据不同的探测目的,探测卫星分为不同的种类,如资源探测卫星、海洋探测卫星、极地冰层探测卫星、海洋环流探测卫星、核爆炸探测卫星等。随着人类探索宇宙不发的加快,探测卫星在探索近地星球方面逐渐发挥作用。
 
  资料来源:科技日报、百科

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