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消除大气层干扰!望远镜升级创造了非常清晰的空间视图

www.new-mitsubishi-l200.com2019-08-16

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“闪光灯,一颗小星星”是天文学家的扭曲摇篮曲,因为它是一个允许普通占星师拍摄最强大望远镜的图像。有时被称为“天文观测”,地球大气层中的湍流会导致闪烁或模糊,这会使望远镜的视野混乱。天文观测是天文学家聚集在山区的原因,高山可以到达大气层,这就是太空望远镜如此珍贵的原因。

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由于采用了新的自适应光学模块,智利的大型望远镜可以更清晰地看到海王星。图片:ESO/P. Weilbacher(AIP)

来自欧洲南方天文台的新照片显示了这种影响有多严重,以及一种称为自适应光学的技术如何能够减少这一问题。为了比较不同的图像质量水平,这些照片专注于海王星。这些图像是由智利天文台的一台大型望远镜提供的,该望远镜在望远镜上安装了一个新的自适应光学模块。自适应光学系统通过补偿大气干扰产生更清晰的图像。为此,系统会跟踪一颗特定的恒星,并看到它的光线如何被大气扭曲。然后调整观察系统以反转模糊效果,从而产生较不模糊的图像。

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通过这种非常大的望远镜观测海王星,无论是否有新的自适应光学模块,都表明新系统的改进是显着的。图片:ESO/P. Weilbacher(AIP)

但是天文学家不希望仅限于观测位于恒星附近的天体,这可以用来补偿。因此,一些自适应光学系统不依赖于自然恒星,而是使用激光来创建自己的“恒星”。这种超大型望远镜的新系统称为Galasi,以这种方式运行自适应光学系统,依靠四个激光器作为“导向器”。激光发出明亮的橙色光,每个光束的直径约为1英尺(30厘米)。该系统观察这些激光器如何因大气湍流而发生变化,并指示望远镜的可弯曲镜子以正确的方式重新校准以抵消湍流。该过程每秒重复约1000次。该系统消除了半英里(900米)以上大气层的影响,就像望远镜被放置在大气中最活跃的部分一样。

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这种新型望远镜的海王星新的自适应光学视角可以与哈勃太空望远镜进行比较。 (这两张照片不匹配,因为它们不是同时拍摄的)。照片:ESO/P. Weilbacher(AIP)/NASA,ESA和M.H. Wong和J. Tollefson(加州大学伯克利分校)

该系统如此有效地补偿了大气,使得系统拍摄的测试图像几乎与哈勃太空望远镜拍摄的照片一样清晰。这根本不需要处理这种现象。新图像显示了构成海王星大气层的彩色气带,而不是像升级前望远镜那样呈现紫蓝色模糊。欧洲南方天文台最近一直在推广自适应光学,并于上周在该地点发布了第二张系统测试图像。

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自适应光学模块不仅用于帮助研究太阳系中的行星。它还产生比我们的星系更清晰的恒星图像,例如球状星团ngc6388。图片:S。Kammann(LJMU)/ESO

新系统也是该组织的下一个大型项目,即超级望远镜,它将类似的自适应光学系统应用于更大的望远镜。望远镜目前正在建设中,科学家希望它能在2024年开始工作。

博科花园 - 科普科普|文:Meghan Bartels/Space

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“闪光灯,一颗小星星”是天文学家的扭曲摇篮曲,因为它是一个允许普通占星师拍摄最强大望远镜的图像。有时被称为“天文观测”,地球大气层中的湍流会导致闪烁或模糊,这会使望远镜的视野混乱。天文观测是天文学家聚集在山区的原因,高山可以到达大气层,这就是太空望远镜如此珍贵的原因。

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由于采用了新的自适应光学模块,智利的大型望远镜可以更清晰地看到海王星。图片:ESO/P. Weilbacher(AIP)

来自欧洲南方天文台的新照片显示了这种影响有多严重,以及一种称为自适应光学的技术如何能够减少这一问题。为了比较不同的图像质量水平,这些照片专注于海王星。这些图像是由智利天文台的一台大型望远镜提供的,该望远镜在望远镜上安装了一个新的自适应光学模块。自适应光学系统通过补偿大气干扰产生更清晰的图像。为此,系统会跟踪一颗特定的恒星,并看到它的光线如何被大气扭曲。然后调整观察系统以反转模糊效果,从而产生较不模糊的图像。

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通过这种非常大的望远镜观测海王星,无论是否有新的自适应光学模块,都表明新系统的改进是显着的。图片:ESO/P. Weilbacher(AIP)

但是天文学家不希望仅限于观测位于恒星附近的天体,这可以用来补偿。因此,一些自适应光学系统不依赖于自然恒星,而是使用激光来创建自己的“恒星”。这种超大型望远镜的新系统称为Galasi,以这种方式运行自适应光学系统,依靠四个激光器作为“导向器”。激光发出明亮的橙色光,每个光束的直径约为1英尺(30厘米)。该系统观察这些激光器如何因大气湍流而发生变化,并指示望远镜的可弯曲镜子以正确的方式重新校准以抵消湍流。该过程每秒重复约1000次。该系统消除了半英里(900米)以上大气层的影响,就像望远镜被放置在大气中最活跃的部分一样。

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这种新型望远镜的海王星新的自适应光学视角可以与哈勃太空望远镜进行比较。 (这两张照片不匹配,因为它们不是同时拍摄的)。照片:ESO/P. Weilbacher(AIP)/NASA,ESA和M.H. Wong和J. Tollefson(加州大学伯克利分校)

该系统如此有效地补偿了大气,使得系统拍摄的测试图像几乎与哈勃太空望远镜拍摄的照片一样清晰。这根本不需要处理这种现象。新图像显示了构成海王星大气层的彩色气带,而不是像升级前望远镜那样呈现紫蓝色模糊。欧洲南方天文台最近一直在推广自适应光学,并于上周在该地点发布了第二张系统测试图像。

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自适应光学模块不仅用于帮助研究太阳系中的行星。它还产生比我们的星系更清晰的恒星图像,例如球状星团ngc6388。图片:S。Kammann(LJMU)/ESO

新系统也是该组织的下一个大型项目,即超级望远镜,它将类似的自适应光学系统应用于更大的望远镜。望远镜目前正在建设中,科学家希望它能在2024年开始工作。

博科花园 - 科普科普|文:Meghan Bartels/Space

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通过这种非常大的望远镜观测海王星,无论是否有新的自适应光学模块,都表明新系统的改进是显着的。图片:ESO/P. Weilbacher(AIP)

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自适应光学模块不仅用于帮助研究太阳系中的行星。它还产生比我们的星系更清晰的恒星图像,例如球状星团ngc6388。图片:S。Kammann(LJMU)/ESO

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该系统如此有效地补偿了大气,使得系统拍摄的测试图像几乎与哈勃太空望远镜拍摄的照片一样清晰。这根本不需要处理这种现象。新图像显示了构成海王星大气层的彩色气带,而不是像升级前望远镜那样呈现紫蓝色模糊。欧洲南方天文台最近一直在推广自适应光学,并于上周在该地点发布了第二张系统测试图像。

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自适应光学模块不仅用于帮助研究太阳系中的行星。它还产生比我们的星系更清晰的恒星图像,例如球状星团ngc6388。图片:S。Kammann(LJMU)/ESO

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