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标志着天文科研动态迈出了

  • 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联合研发的高性能便携式自适应光学系统(HPAO)在国家天文台兴隆观测基地的2.16米望远镜上进行了首次试验,并取得了令人振奋的成果。该团队通过精心设计和优化,使得HPAO能够有效地稳定校正最暗至3.8等星,同时也展现出了进一步升级改进的潜力。 为了解决中小口径望远镜空间不足的问题

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标志着天文科研动态迈出了

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联合研发的高性能便携式自适应光学系统(HPAO)在国家天文台兴隆观测基地的2.16米望远镜上进行了首次试验,并取得了令人振奋的成果。该团队通过精心设计和优化,使得HPAO能够有效地稳定校正最暗至3.8等星,同时也展现出了进一步升级改进的潜力。

为了解决中小口径望远镜空间不足的问题,研发团队成功将HPAO设备尺寸控制在975x650x350mm以内,这不仅体现了“便携式”的优势,也为未来科学装置提供了一定的灵活性。尽管兴隆台址平均视宁度约为2”,这增加了实验难度,但HPAO仍然在8月3日夜间顺利实现了首次操作,并且成功实现了接近衍射极限的高分辨率成像。

通过对不同星等目标进行测试,研究人员评估了HPAO工作性能。在H波段使用科学级红外相机10s曝光记录数据后,结果显示:对于0等织女星,HPAO实现了接近衍射极限水平;而对于3.8等目标λ And,该系统明显提高了一般像质,其中校正后的星斑图像能量收敛于艾利斑区域。

目前,由于通光损耗限制以及普通光学元件所致,HPAO只能观测到较亮的恒星。但课题组计划采取措施,将其改造安装在望远镜卡焦端,并采用新型优化设计灯光元件,以扩大观测范围至暗于8等星,从而更好地服务于科学研究。此外,它还将被用于褐矮星直接成像探测、系外行星间接探测验证、太阳系内目标监控及其他需要高分辨率成像功能的项目。

此项研究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合作研究项目资助。