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我国太阳观测技术获得新突破空间天气预报将更准确

如何通过科技更清晰看到太阳活动区?中国科学家突破了下一代自适应光学——多层共轭自适应光学关键技术,这相当于给太阳望远镜戴上校正“眼镜”。 近日,中国科学院光电技术研究所在中科院云南天文台1米新真空太阳望远镜上结合了该技术,获取太阳活动区大视场高分辨力实时图像。 太阳爆发性活动会给地球及行星际空间环境带来较大影响。观测到更清晰、更精细、更动态化的太阳活动,获取精确的观测数据,进而实现准确的空间环境监测和空间天气预报,是太阳物理学家努力的目标。 然而,得到“高清”的太阳图像并不容易。地面上,观测太阳的太阳望远镜因受到地球大气湍流影响,其观测图像的清晰度最多只相当于约10cm口径的望远镜的分辨能力。 配备自适应光学系统的地基大口径太阳望远镜是开展高分辨力太阳观测的主要手段。“这相当于给太阳望远镜戴上校正‘眼镜’,在更大视场范围提高了观测清晰度。”中科院光电技术研究所副所长饶长辉说,传统自适应光学高分辨力校正视场很小(可见光......阅读全文

中科院成功研制2米级太阳望远镜

  中国科学院最新消息称,该院研究团队已研制成功1.8米太阳望远镜,这是中国首套2米级太阳望远镜。  据“中科院之声”23日介绍,1.8米太阳望远镜由中科院光电技术研究所研究员饶长辉带领的太阳高分辨力成像技术研究团队研制成功,已于2019年12月10日成功实现首光,获取到太阳大气光球层和色球层高分辨

光电所突破下一代太阳自适应光学技术

  近日,中国科学院光电技术研究所研究员饶长辉带领的太阳高分辨力光学成像研究小组,突破下一代自适应光学——多层共轭自适应光学(Multi-Conjugate Adaptive Optics, MCAO)关键技术,利用所研制的太阳MCAO系统原理样机与云南天文台1米新真空太阳望远镜对接,实现对太阳活动

下一代太阳自适应光学技术让太空“天气预报”更精准

  记者10月30日从中科院光电技术研究所获悉,由该所饶长辉研究员牵头的太阳高分辨力光学成像研究小组,日前成功突破“多层共轭自适应光学”(MCAO)关键技术,实现对太阳活动区的大视场闭环校正成像观测。这是国内首次利用MCAO技术获取到太阳活动区大视场高分辨力实时图像,使我国成为世界第三个掌握该技术的

中科院在国内首次突破下一代太阳自适应光学技术

   近日,在中科院云南天文台的协助下,中科院光电技术研究所研究员饶长辉带领的太阳高分辨力光学成像研究小组,成功突破下一代自适应光学——多层共轭自适应光学(MCAO)关键技术。该试验的成功,标志着我国在下一代自适应光学技术领域取得重大突破,使我国成为继美国和德国之后,第三个掌握太阳MCAO技术的国家

我国太阳观测技术获得新突破 设备配“眼镜”

  如何通过现代科技更清晰地看到整个太阳活动区?中国科学家研发出地表层自适应光学(Ground Layer Adaptive Optics,简称GLAO)技术,这相当于给太阳望远镜带上校正“眼镜”,在更大视场范围提高了观测清晰度。近日,中科院云南天文台1米新真空太阳望远镜结合该技术,首次拍摄到太阳黑

太阳活动区AR2529高分辨率演化及小耀斑爆发图像获取

  中国科学院光电技术研究所自适应光学重点实验室太阳高分辨力成像技术研究团队利用研制的151单元太阳自适应光学系统和7波段太阳高分辨力层析成像系统,在国内最大的太阳望远镜——1米新真空太阳望远镜上,成功获取活动区AR2529的高分辨率演化及小耀斑爆发图像,为科学家研究该活动区的物理特性提供了重要的科

光电所太阳自适应光学技术研究取得新进展

  7月9日,中国科学院自适应光学重点实验室太阳自适应光学研究小组在云南天文台1米红外太阳塔上,同时获得了可见光波段(图1)和近红外波段(图2)的太阳黑子高分辨率自适应光学校正图像,为突破太阳多波段高分辨力同时成像奠定了技术基础。这是该小组继2011年3月获得近红外波段太阳黑子和米粒结构高分辨率自适

光电所获近红外波段太阳米粒结构和太阳黑子高分辨图像

  在中国科学院云南天文台的大力协助和支持下,中国科学院自适应光学重点实验室太阳自适应光学研究小组通过云南天文台1米红外太阳塔配备的37单元太阳自适应光学近红外试验系统,于2月24日和3月3日分别获得了近红外波段太阳米粒结构(图1)和太阳黑子(图2)的高分辨力自适应光学校正图像。这些

大视场太阳自适应光学技术获突破

  日前从中科院获悉,中科院光电技术研究所饶长辉团队研制出国内首套地表层自适应光学(GLAO)试验系统,与云南天文台1米新真空太阳望远镜对接后,首次获得太阳黑子和太阳米粒的大视场高分辨力自适应光学校正图像,标志着我国太阳自适应光学技术再次取得重大突破。  该团队研制了大视场多通道相关夏克—哈特曼波前

太阳光栅光谱仪像差自适应光学探测与校正方面取得进展

  光栅光谱仪是研究太阳大气爆发基本物理反应过程的重要工具,可用于确定物理反应过程中的热力学参数,如磁场、温度、压强、元素丰度等。作为太阳望远镜后端的重要仪器之一,它是进行太阳活动科学观测和空间天气预报与预测等科学研究和应用研究的有效手段。然而,基于地基太阳望远镜的光栅光谱仪光谱成像性能受大气湍流引

我国科学家率先获取太阳大气七波段层析成像

  记者20日从中国科学院光电技术研究所获悉,在国家高技术研究发展计划、国家自然科学基金支持下,该所饶长辉研究员带领团队在国际上首次获得太阳大气可见至近红外7波段的同时层析高分辨力图像,对未来建立太阳大气模型、实现准确的空间天气预报奠定重要科研基础。  太阳多波段层析成像相当于给太阳做CT,是通过同

光电所在国际上首次获取太阳大气7波段层析成像

  近日,在国家高技术计划和国家自然科学基金共同支持下,中国科学院光电技术研究所饶长辉团队在国际上首次获得太阳大气可见至近红外7波段同时层析高分辨力图像。文献显示,目前国外太阳望远镜最多可同时实现6波段层析成像,并且仅局限于可见光波段。  据悉,本次实验是通过光电所研制的7波段太阳层析成像系统与云南

光电所太阳黑子精细结构自动分割技术研究获进展

  太阳黑子是太阳活动和太阳周期最重要的显示,也是磁场对太阳动力学和结构的影响的重要标志。经过多年的理论研究和实验观测,关于太阳黑子的形成机理和演化过程,仍有许多问题有待进一步解决。当前太阳物理研究的焦点已由黑子群这样的大尺度结构,向太阳黑子本影、半影、亮桥等精细化结构转变。通过对精细化结构的大样本

2015年科研仪器重大专项拆解

  分析测试百科网讯 国家重大科研仪器研制项目,是面向科学前沿和国家需求,以科学目标为导向,鼓励和培育具有原创性思想的探索性科研仪器研制,着力支持原创性重大科研仪器设备研制,国家重大科研仪器研制项目为科学研究提供更新颖的手段和工具,以全面提升我国的原始创新能力。  近日,2015

科学家构建银河系黑洞模型:质量为太阳430万倍

  这是一张钱德拉塞卡X射线望远镜拍摄的图像,显示银河系中央部位靠近核心黑洞的天区。到目前为止这一天区已经探测到超过2000个高能X射线爆发源。  北京时间8月14日消息,超大质量黑洞顾名思义是指质量巨大的黑洞,它们往往具有数百万甚至数十亿倍的太阳质量,很多星系的核心都存在这种级别的

毫米波与太赫兹技术

今日推荐文章作者为东南大学毫米波国家重点实验室主任、IEEE Fellow 著名毫米波专家洪伟教授,本文选自《毫米波与太赫兹技术》,发表于《中国科学: 信息科学》2016 年第46卷第8 期——《信息科学与技术若干前沿问题评述专刊》,射频百花潭配图。引言随着对电磁波谱的不断探索, 人类对电子学和光学