在216米望远镜的实测中高性能便携式自适应光学系统实现了首次成功应用这一成就不仅增强了天文学科研动态

  • 综合资讯
  • 2024年12月30日
  • 在8月1日至3日的时间里,南京天文光学技术研究所与加州州立大学北岭分校合作研发的一项高性能便携式自适应光学系统(简称HPAO)首次在国家天文台兴隆观测基地的2.16米望远镜上进行了试验,并取得了令人瞩目的成果。该系统能够稳定地消除直到3.8等星的模糊,并且显示出明显的升级潜力。 为了解决中小口径望远镜空间有限的问题,HPAO设计时将其光机部分尺寸控制在975x650x350毫米以内

在216米望远镜的实测中高性能便携式自适应光学系统实现了首次成功应用这一成就不仅增强了天文学科研动态

在8月1日至3日的时间里,南京天文光学技术研究所与加州州立大学北岭分校合作研发的一项高性能便携式自适应光学系统(简称HPAO)首次在国家天文台兴隆观测基地的2.16米望远镜上进行了试验,并取得了令人瞩目的成果。该系统能够稳定地消除直到3.8等星的模糊,并且显示出明显的升级潜力。

为了解决中小口径望远镜空间有限的问题,HPAO设计时将其光机部分尺寸控制在975x650x350毫米以内,这一设计巧妙地体现出了“便携式”的特性,为未来科学装置提供了宝贵的空间节省。尽管兴隆台址平均视宁度约为2”,增加了实验难度,但HPAO仍然成功实现了首次亮点并达到了接近衍射极限的高分辨率成像。

通过测试不同星等目标来验证HPAO性能,并使用科学级红外相机在H波段记录10秒曝光数据。结果表明,对于0等织女星,HPAO实现了接近衍射极限;对于3.8等λ And,校正后图像能量收敛于艾利斑区域。这一成果受到了科研界高度关注,因为它不仅提升了天文学科研动态,还为未来的观测带来了前所未有的可能性。

随着对通光损耗和普通光学元件效率进一步优化,以及计划将HPAO改造成安装卡焦端设计,可望将观测范围扩展至暗超过8等星,从而更好地服务于科学研究,如褐矮星直接成像探测、系外行星间接探测验证以及太阳系内目标观测。

值得庆幸的是,该项目得到了中科院国台天文财政专项基金和国家自然科学基金委重大国际(地区)合作研究项目的大力支持。这一切都证明了一系列创新技术与坚持不懈努力共同推动科技进步的事实。