中文名稱 | 三十米望遠(yuǎn)鏡 | 外文名稱 | Thirty Meter Telescope |
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簡(jiǎn)稱 | TMT | 簡(jiǎn)介 | 0.31-28微米波段,集光口徑30米 |
造價(jià) | 14億美金 | 中方承擔(dān) | 11億元人民幣(包含實(shí)物價(jià)值) |
三十米望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目受阻
多年來(lái),硬核環(huán)保人士和少數(shù)守舊原住民持續(xù)抗議著天文臺(tái)的建設(shè),卻未見聲勢(shì) 。
2015年(項(xiàng)目已動(dòng)工),《權(quán)力的游戲》中飾演卓戈卡奧的夏威夷壯漢寬廣胸肌上"We Are Mauna Kea"(我們是莫納克亞)的口號(hào)格外引人注目(以此表達(dá)對(duì)天文臺(tái)建設(shè)的反對(duì))。隨后劇中卓戈卡奧的"卡麗熙"--龍母丹妮莉絲·坦格利安的扮演者隨即表達(dá)了支持,進(jìn)而掀起了一場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴。這場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴改變了項(xiàng)目的格局,使項(xiàng)目陷入進(jìn)退兩難。
對(duì)此,前任凱克天文臺(tái)臺(tái)長(zhǎng)弗雷德里克·查菲(Frederic Chaffee)說(shuō):"早在歐洲人之前,他們(夏威夷原住民)就懷著深深的敬畏與好奇探究蒼穹的奧秘。而把天文學(xué)家引向宇宙懷抱的,恰是內(nèi)心深處同樣的感受。從這個(gè)不尋常的意義上,我們是兄弟姐妹。"
夏威夷末代君王卡拉卡瓦(Kalakaua)曾經(jīng)參觀過(guò)美國(guó)的利克天文臺(tái),表達(dá)了要為夏威夷添置望遠(yuǎn)鏡的意愿,此后的100年里,莫納克亞一躍成為了現(xiàn)代天文觀測(cè)的皇冠,而三十米望遠(yuǎn)鏡本該是上面最大的一顆鉆石。
建設(shè)許可被撤銷后意味著項(xiàng)目會(huì)重新走上可能長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的漫漫申請(qǐng)路。
三十米望遠(yuǎn)鏡研發(fā)單位
TMT的研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要包括美國(guó)和加拿大56所大學(xué)和國(guó)立研究機(jī)構(gòu)的446個(gè)科研與技術(shù)專家,以及29個(gè)美歐高技術(shù)公司企業(yè)。
2009年TMT項(xiàng)目完成了歷時(shí)5年的研發(fā)設(shè)計(jì)和部分關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),其進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它兩個(gè)歐美類似大項(xiàng)目(巨型麥哲倫望遠(yuǎn)鏡和歐洲極大望遠(yuǎn)鏡)。TMT計(jì)劃于2011年在國(guó)際著名的優(yōu)良天文臺(tái)址-美國(guó)夏威夷莫納克亞山開工建設(shè),預(yù)計(jì)2018年建成投入使用,項(xiàng)目概算約為10億美元( 其中美國(guó)Moore私人基金會(huì)計(jì)劃投資3億美元)。
2014年正式破圖動(dòng)工,預(yù)計(jì)2022年正式建成啟用,屆時(shí)其將成為世界上(至少是北半球,取決于其他天文望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目的進(jìn)度)最大的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡。
2015年建設(shè)許可被撤銷,項(xiàng)目陷入僵局。
因項(xiàng)目受阻,項(xiàng)目進(jìn)度已落后于歐洲極大望遠(yuǎn)鏡(Extremely Large Telescope)。
絕對(duì)是,首先觀景和觀鳥,顯然是用看更舒適,便攜性也更好,單筒用的時(shí)間長(zhǎng)了眼睛容易疲勞,而且沒有視覺的成像疊加作用也會(huì)影響到畫面的立體感(你在電捂住一只眼看空間變化幅度較大的畫面就能體會(huì)到了)。 而且...
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主鏡面型精度是地基大口徑望遠(yuǎn)鏡最關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)之一。為了研究主鏡室以及主鏡底支撐和側(cè)支撐系統(tǒng)的重力變形造成的主鏡面型誤差,介紹了一地基光電望遠(yuǎn)鏡的主鏡室及詳細(xì)的主鏡支撐結(jié)構(gòu),借助于有限元法,建立了主鏡,主鏡室和支撐結(jié)構(gòu)的詳細(xì)有限元模型,分析計(jì)算了主鏡在支撐狀態(tài)下的鏡面變形情況,并通過(guò)ZYGO干涉儀進(jìn)行了面型檢測(cè)。計(jì)算結(jié)果和實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比,說(shuō)明了主鏡室及其支撐結(jié)構(gòu)引入的主鏡面型誤差大小,同時(shí)也驗(yàn)證了有限元模型的正確性。
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從生產(chǎn)用原材料、配方、生產(chǎn)工藝及影響因素等方面介紹了軟質(zhì)PVC在望遠(yuǎn)鏡用外裝飾皮中的應(yīng)用,并進(jìn)行了分析、探討,提出了軟質(zhì)PVC在望遠(yuǎn)鏡用外裝飾皮中研制開發(fā)的看法與建議。
在第一架望遠(yuǎn)鏡被制造出來(lái)幾十年內(nèi),用鏡子收集和聚焦光線的反射望遠(yuǎn)鏡就被制造出來(lái)。在20世紀(jì),許多新型式的望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明,包括1930年代的電波望遠(yuǎn)鏡和1960年代的紅外線望遠(yuǎn)鏡。望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞現(xiàn)在是泛指能夠偵測(cè)不同區(qū)域的電磁頻譜的各種儀器,在某些情況下還包括其他類型的探測(cè)儀器。
英文的“telescope”(來(lái)自希臘的τ?λε,tele"far"和σκοπε?ν,skopein"to look or see";τηλεσκ?πο?,teleskopos"far-seeing")。這個(gè)字是希臘數(shù)學(xué)家喬瓦尼·德米西亞尼在1611年于伽利略出席的意大利猞猁之眼國(guó)家科學(xué)院的一場(chǎng)餐會(huì)中,推銷他的儀器時(shí)提出的。在《星際信使》這本書中,伽利略使用的字是"perspicillum"。
主條目:望遠(yuǎn)鏡史
關(guān)于望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)存的最早紀(jì)錄是荷蘭米德爾堡的眼鏡制造商漢斯·利普西在1608年向政府提交專利的折射望遠(yuǎn)鏡。實(shí)際的發(fā)明者是誰(shuí)不能確定,它的發(fā)展要?dú)w功于三個(gè)人:漢斯·利普西、米爾德堡的眼鏡制造商撒迦利亞·詹森(Zacharias Janssen)和阿爾克馬爾的雅各·梅提斯。望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明得消息很快就傳遍歐洲。伽利略在1609年6月聽到了,就在一個(gè)月內(nèi)做出自己的望遠(yuǎn)鏡用來(lái)觀測(cè)天體。
在折射望遠(yuǎn)鏡發(fā)明之后不久,將物鏡,也就是收集光的元件,用面鏡來(lái)取代透鏡的想法,就開始被研究。使用拋物面鏡的潛在優(yōu)點(diǎn) -減少球面像差和無(wú)色差,導(dǎo)致許多種設(shè)計(jì)和制造反射望遠(yuǎn)鏡的嘗試。在1668年,艾薩克·牛頓制造了第一架實(shí)用的反射望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)在就以他的名字稱這種望遠(yuǎn)鏡為牛頓反射鏡。
在1733年發(fā)明的消色差透鏡糾正了存在于單一透鏡的部分色差,并且使折射鏡的結(jié)構(gòu)變得較短,但功能更為強(qiáng)大。盡管反射望遠(yuǎn)鏡不存在折射望遠(yuǎn)鏡的色差問題,但是金屬鏡快速變得昏暗的銹蝕問題,使得反射鏡的發(fā)展在18世紀(jì)和19世紀(jì)初期受到很大的限制 -在1857年發(fā)展出在玻璃上鍍銀的技術(shù),才解決了這個(gè)困境,進(jìn)而在1932年發(fā)展出鍍鋁的技術(shù)。受限于材料,折射望遠(yuǎn)鏡的極限大約是一米(40英寸),因此自20世紀(jì)以來(lái)的大型望遠(yuǎn)鏡全部都是反射望遠(yuǎn)鏡。目前,最大的反射望遠(yuǎn)鏡已經(jīng)超過(guò)10米(33英尺),正在建造和設(shè)計(jì)的有30-40米。
20世紀(jì)也在更關(guān)廣的頻率,從電波到伽瑪射線都在發(fā)展。在1937年建造了第一架電波望遠(yuǎn)鏡,自此之后,已經(jīng)開發(fā)出了各種巨大和復(fù)雜的天文儀器。
望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞涵蓋了各種各樣的儀器。大多數(shù)是用來(lái)檢測(cè)電磁輻射,但對(duì)天文學(xué)家而言,主要的區(qū)別在收集的光(電磁輻射)波長(zhǎng)不同。
望遠(yuǎn)鏡可以依照它們所收集的波長(zhǎng)來(lái)分類:
X射線望遠(yuǎn)鏡:使用在波長(zhǎng)比紫外線更短的電磁波。
紫外線望遠(yuǎn)鏡:使用于波長(zhǎng)比可見光短的電磁波。
光學(xué)望遠(yuǎn)鏡:使用在可見光的波長(zhǎng)。
紅外線望遠(yuǎn)鏡:使用在比可見光長(zhǎng)的電磁波。
次毫米波望遠(yuǎn)鏡:使用在比紅外線更長(zhǎng)的電磁波。
非涅耳成像儀:一種光學(xué)透鏡技術(shù)。
X射線光學(xué):某些X射線波長(zhǎng)的光學(xué)。
隨著波長(zhǎng)的增加,可以更容易地使用天線技術(shù)進(jìn)行電磁輻射的交互作用(雖然它可能需要制作很小的天線)。近紅外線可以像可見光一樣的處理,而在遠(yuǎn)紅外線和次毫米波的范圍內(nèi),望遠(yuǎn)鏡的運(yùn)作就像是一架電波望遠(yuǎn)鏡。例如,觀測(cè)波長(zhǎng)從3微米(0.003mm)到2000微米(2毫米)的詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠(yuǎn)鏡(JCMT),就使用鋁制的拋物面天線。另一方面,觀察從3μm(0.003毫米)到180微米(0.18 毫米) 的史匹哲太空望遠(yuǎn)鏡就可以使用面鏡成像(反射光學(xué))。同樣使用反射光學(xué)的,還有哈伯太空望遠(yuǎn)鏡可以觀測(cè)0.2μm(0.0002 毫米)到1.7微米(0.0017 毫米),從紅外線到紫外線的第三代廣域照相機(jī)。
伽利略望遠(yuǎn)鏡望遠(yuǎn)鏡
望遠(yuǎn)鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測(cè)遙遠(yuǎn)物體的光學(xué)儀器。利用通過(guò)透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進(jìn)入小孔并會(huì)聚成像,再經(jīng)過(guò)一個(gè)放大目鏡而被看到,又稱"千里鏡"。 | |
伽利略望遠(yuǎn)鏡:人類歷史上第一臺(tái)天文望遠(yuǎn)鏡,由意大利天文學(xué)家、物理學(xué)家伽利略1609年發(fā)明 | 伽利略望遠(yuǎn)鏡 |
牛頓望遠(yuǎn)鏡:誕生于1668年,用2.5cm直徑的金屬,磨制成一塊凹面反射鏡,并在主鏡的焦點(diǎn)前面放置了一個(gè)與主鏡成45度角的反射鏡,使經(jīng)主鏡反射后的會(huì)聚光經(jīng)反射鏡以90度角反射出鏡筒后到達(dá)目鏡,這種系統(tǒng)稱為牛頓式反射望遠(yuǎn)鏡。 | 牛頓望遠(yuǎn)鏡 |
赫歇爾望遠(yuǎn)鏡:誕生于18世紀(jì)晚期,由德國(guó)音樂師和天文學(xué)家威廉-赫歇爾制造。 | 赫歇爾望遠(yuǎn)鏡 |
耶基斯折射望遠(yuǎn)鏡:坐落于美國(guó)威斯康星州的耶基斯天文臺(tái),主透鏡建成于1895年,是當(dāng)時(shí)世界上最大望遠(yuǎn)鏡。 | 耶基斯折射望遠(yuǎn)鏡 |
威爾遜山望遠(yuǎn)鏡:1908年,美國(guó)天文學(xué)家喬治-埃勒里-海耳主持建成了口徑60英寸的反射望遠(yuǎn)鏡,安裝于威爾遜山。 | 威爾遜山望遠(yuǎn)鏡 |
胡克望遠(yuǎn)鏡:在富商約翰-胡克的贊助下,口徑為100英寸的反射望遠(yuǎn)鏡于1917年在威爾遜山天文臺(tái)建成。 | 胡克望遠(yuǎn)鏡 |
海爾望遠(yuǎn)鏡:望遠(yuǎn)鏡在1948年完成,直到1980年代初期,BTA-6望遠(yuǎn)鏡能夠運(yùn)作之前,海爾望遠(yuǎn)鏡一直是世界最大的望遠(yuǎn)鏡。 | 海爾望遠(yuǎn)鏡 |
甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡:甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡坐落于美國(guó)新墨西哥州索科洛,于1980年建成并投入使用。 | 甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡 |
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡:是以天文學(xué)家哈勃為名,在軌道上環(huán)繞著地 球的望遠(yuǎn)鏡,于1990年發(fā)射。 | 哈勃太空望遠(yuǎn)鏡 |
凱克望遠(yuǎn)鏡:凱克望遠(yuǎn)鏡有兩臺(tái),分別建造于1991年和1996年,像足球那樣的圓頂有11層樓高,凱克是以它的出資建造者來(lái)命名的。 | 凱克望遠(yuǎn)鏡 |
斯隆望遠(yuǎn)鏡:"斯隆數(shù)字天空勘測(cè)計(jì)劃"的2.5米望遠(yuǎn)鏡位于美國(guó)新墨西哥州阿柏角天文臺(tái)。該望遠(yuǎn)鏡擁有一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的數(shù)字相機(jī),望遠(yuǎn)鏡內(nèi)部是30個(gè)電荷耦合器件(CCD)探測(cè)器。 | 斯隆望遠(yuǎn)鏡 |
開普勒望遠(yuǎn)鏡:由德國(guó)科學(xué)家約翰內(nèi)斯·開普勒(Johannes Kepler)于1611年發(fā)明。 | 開普勒望遠(yuǎn)鏡 |
阿雷西博望遠(yuǎn)鏡:世界上最大的單面口徑射電望遠(yuǎn)鏡,直徑達(dá)305米,后擴(kuò)建為350米,由康奈爾大學(xué)管理。 | 阿雷西博望遠(yuǎn)鏡 |
卡塞格林望遠(yuǎn)鏡:由兩塊反射鏡組成的一種反射望遠(yuǎn)鏡,1672年為卡塞格林所發(fā)明。 |
地上一座城、地下一座城、"云"上一座城,雄安“三座城”雛形初現(xiàn)。近日,中新社記者深入雄安地下數(shù)十米,探訪埋藏在地下的城市“大動(dòng)脈”——城市綜合管廊。
“先地下、后地上,這是雄安新區(qū)規(guī)劃之新、理念之新的重要體現(xiàn)。綜合管廊是城市市政能源供給的生命線,如果把雄安新區(qū)比作人體,那么綜合管廊就是城市的‘大動(dòng)脈’?!敝袊?guó)雄安集團(tuán)基礎(chǔ)建設(shè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理張偉元,指著容東片區(qū)綜合管廊說(shuō)道。
在雄安新區(qū)首個(gè)集中建成區(qū)——容東片區(qū),一座座安置房已經(jīng)拔地而起,未來(lái)將容納17萬(wàn)居民。在這座新城里,“空中蜘蛛網(wǎng)(即空中架線路)”、“馬路拉鏈(即地面埋管道)”等城市病不見身影,這一切歸功于綜合管廊建設(shè)。
穿過(guò)一棟棟嶄新的居民樓,走入埋藏于地下數(shù)十米深的容東片區(qū)綜合管廊,仿佛進(jìn)入了一個(gè)新的世界。這里有滿足不同功能的管線艙層,涵蓋供暖、供電、居民生活中的給水等各個(gè)方面。
“以前城市中的電線、通信網(wǎng)絡(luò)、供熱管道等容易損壞,現(xiàn)在將這些網(wǎng)絡(luò)集成到城市綜合管廊中來(lái),便于我們檢測(cè)與維修,也讓城市更加美觀?!睆垈ピf(shuō)。
容東片區(qū)綜合管廊采用高效的數(shù)字化管控手段,真正實(shí)現(xiàn)全過(guò)程數(shù)字化建造,從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工到后期的運(yùn)維,建立了全專業(yè)、全生命周期項(xiàng)目BIM管控體系。
探訪中,綜合管廊的工作人員告訴記者,綜合管廊的墻壁、廊頂上也遍布“機(jī)關(guān)”。
“管廊中設(shè)置了各種國(guó)內(nèi)先進(jìn)的傳感器,收集到的所有信息通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)匯聚到監(jiān)控中心,可實(shí)現(xiàn)管廊的信息化巡檢?!睆垈ピf(shuō)。
據(jù)張偉元介紹,容東片區(qū)綜合管廊設(shè)置了1座監(jiān)控中心,執(zhí)行24小時(shí)值班制度,監(jiān)控中心利用綜合管廊信息化系統(tǒng)監(jiān)測(cè)管廊運(yùn)行情況;同時(shí),綜合管廊人工巡檢與信息化巡檢相結(jié)合,不斷提升巡檢效率和信息化水平。
容東片區(qū)綜合管廊自投入試運(yùn)行至今,已平穩(wěn)運(yùn)行逾200天,日常巡檢里程約5110公里,廊外安全區(qū)巡檢里程約12000公里。
“打開我們的手機(jī),可以看到我們的管廊巡檢工作人員每天的行走步數(shù)都在兩三萬(wàn)步左右。”容東片區(qū)綜合管廊運(yùn)維負(fù)責(zé)人李金粼說(shuō)。
據(jù)介紹,雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)綜合管廊約300公里,截至2021年底,已建成約92公里。在建管廊主要分布在容東、容西、昝崗、雄東、啟動(dòng)區(qū)和起步區(qū)。