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中国突破关键光学技术 已获2017重大科研仪器项目支持

导读:近日该研究所太阳高分辨力光学成像研究小组首次利用研制的多层共轭自适应光学(Multi Conjugate Adaptive Optics,MCAO)技术与云南天文台1米新真空太阳望远镜对接,获取到太阳活动区大视场高分辨力实时图像,使中国成为继美国和德国之后,第三个掌握太阳MCAO技术的国家。

  记者10月31日从中国科学院光电技术研究所(以下简称“光电所”)获悉,近日该研究所太阳高分辨力光学成像研究小组首次利用研制的多层共轭自适应光学(Multi Conjugate Adaptive Optics,MCAO)技术与云南天文台1米新真空太阳望远镜对接,获取到太阳活动区大视场高分辨力实时图像,使中国成为继美国和德国之后,第三个掌握太阳MCAO技术的国家。

  “地球天气可以通过观测大气、云层来预报,宇宙空间也有天气,是所有太空活动的依据,需要我们更清楚观测太阳活动才能实现。”研究小组成员张兰强当日对记者表示。

  MCAO技术通过对地球大气湍流引起的波前像差进行分层探测和校正,实现三维立体补偿,从而在大视场范围内消除大气湍流的影响,获得接近衍射极限的成像效果。

  “能更清楚地了解太阳活动,首先是为我们进行太空活动提供依据,因为剧烈的太阳活动将带来大量电磁辐射、核辐射,对航天工程造成不可逆的伤害。”张兰强表示,电磁辐射、核辐射还会对地面的电力网、管道发送强大元电荷,影响输电、输油、输气管线系统的安全。

  太阳活动观测也是进行太阳物理研究的重要基础。“太阳能量的来源我们都认为是核聚变,但这实际上只是一种猜测,太阳能量传输机制还需要我们继续进行观察,MCAO技术为这种观察提供了可能。”张兰强表示。

  该研究已获得2017年度国家自然科学基金重大科研仪器项目的支持,未来,研究团队将在5年内为云南天文台1米新真空太阳望远镜配备一套专用的MCAO系统,实现该技术的运用。

来源于:中新社

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  记者10月31日从中国科学院光电技术研究所(以下简称“光电所”)获悉,近日该研究所太阳高分辨力光学成像研究小组首次利用研制的多层共轭自适应光学(Multi Conjugate Adaptive Optics,MCAO)技术与云南天文台1米新真空太阳望远镜对接,获取到太阳活动区大视场高分辨力实时图像,使中国成为继美国和德国之后,第三个掌握太阳MCAO技术的国家。

  “地球天气可以通过观测大气、云层来预报,宇宙空间也有天气,是所有太空活动的依据,需要我们更清楚观测太阳活动才能实现。”研究小组成员张兰强当日对记者表示。

  MCAO技术通过对地球大气湍流引起的波前像差进行分层探测和校正,实现三维立体补偿,从而在大视场范围内消除大气湍流的影响,获得接近衍射极限的成像效果。

  “能更清楚地了解太阳活动,首先是为我们进行太空活动提供依据,因为剧烈的太阳活动将带来大量电磁辐射、核辐射,对航天工程造成不可逆的伤害。”张兰强表示,电磁辐射、核辐射还会对地面的电力网、管道发送强大元电荷,影响输电、输油、输气管线系统的安全。

  太阳活动观测也是进行太阳物理研究的重要基础。“太阳能量的来源我们都认为是核聚变,但这实际上只是一种猜测,太阳能量传输机制还需要我们继续进行观察,MCAO技术为这种观察提供了可能。”张兰强表示。

  该研究已获得2017年度国家自然科学基金重大科研仪器项目的支持,未来,研究团队将在5年内为云南天文台1米新真空太阳望远镜配备一套专用的MCAO系统,实现该技术的运用。