紫金山天文臺近地天體望遠(yuǎn)鏡為一架1.04/1.2米、f/1.8施密特光學(xué)望遠(yuǎn)鏡,在世界上1米以上同類望遠(yuǎn)鏡中焦比最快,其改正鏡的磨制難度很大,光學(xué)像質(zhì)優(yōu)良。自行研發(fā)4K×4K CCD控制器及制冷系統(tǒng),性能優(yōu)良。白光極限星等為22.5等(曝光40s)。近地天體望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)建成后三年試觀測及驗收測試結(jié)果表明,主要性能指標(biāo)都達(dá)到或超過了設(shè)計要求,已達(dá)到國際先進(jìn)水平,研制過程中有多個創(chuàng)新點(diǎn),是我國目前近地天體探測領(lǐng)域里探測能力最強(qiáng)、效率最高、性能最好的望遠(yuǎn)鏡。該望遠(yuǎn)鏡還可以拓展進(jìn)行其他天文觀測工作。
中科院將研制1.2米近地天體探測望遠(yuǎn)鏡作為院省合作項目,并由南京天文儀器研制中心和紫金山天文臺聯(lián)手合作,前后花了5年多時間才最終完成。
這臺坐落于我省盱眙的望遠(yuǎn)鏡具有大視場、強(qiáng)光力、高精密等特點(diǎn),可在短時間內(nèi)拍攝到大面積的星區(qū)照片,取得大量的星空動態(tài)信息。這些星空照片除了可檢測出該望遠(yuǎn)鏡科學(xué)目標(biāo)中所提出的近地天體外,還可檢測出高、中軌衛(wèi)星、空間碎片和超新星、變星、星云、河外星系等多種天體。
望遠(yuǎn)鏡相配的新一代CCD探測器由紫金山天文臺自主研制,像素高達(dá)1600萬以上,具有漂移掃描功能,它曝光1秒,可以捕捉到亮度僅有北極星兩百五十萬分之一的暗星;曝光20秒,可以抓捕到亮度只有北極星四千萬分之一的暗星。
近地天體探測望遠(yuǎn)鏡是我國口徑最大的施密特望遠(yuǎn)鏡,配備了國內(nèi)性能最好的4K×4K 漂移掃描CCD探測器。近地天體探測望遠(yuǎn)鏡主要用于搜索發(fā)現(xiàn)可能威脅地球的近地小行星,保衛(wèi)地球安全。同時開展其它太陽系天體的實測研究。
1、型號選擇的標(biāo)準(zhǔn),有口徑、焦距、焦比、倍率、鍍膜、尋星鏡、赤道儀等參數(shù)。一是焦距,二是口徑。而天文望遠(yuǎn)鏡的型號正是以這2個參數(shù)命名的,一般:焦距/口徑:如900/80、1000/114;口徑/焦...
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2012年12月20日,我國首臺億像素近地天體望遠(yuǎn)鏡在中科院紫金山天文臺江蘇省淮安市盱眙縣觀測站安裝調(diào)試成功并正式啟用。這架口徑為1.2米的施密特望遠(yuǎn)鏡在該觀測站原有1600萬像素望遠(yuǎn)鏡的基礎(chǔ)上升級而成。中科院紫金山天文臺對該望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行為期4個多月的升級換代,使其分辨率達(dá)1億像素,在世界同類望遠(yuǎn)鏡中處于領(lǐng)先水平。
紫金山天文臺近地天體望遠(yuǎn)鏡圖冊
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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,分析計算了主鏡在支撐狀態(tài)下的鏡面變形情況,并通過ZYGO干涉儀進(jìn)行了面型檢測。計算結(jié)果和實測結(jié)果對比,說明了主鏡室及其支撐結(jié)構(gòu)引入的主鏡面型誤差大小,同時也驗證了有限元模型的正確性。
望遠(yuǎn)鏡座深空天體
NGC6584位于望遠(yuǎn)鏡座α西南的球狀星團(tuán),視星等8.3,距離為27700光年。
它的赤經(jīng)為 18 18.6,赤緯為 -52° 13′,大小 7.9′。
1978~1985年,上海天文臺參與了我國高空科學(xué)氣球第一期工程。主要承擔(dān)的任務(wù)有:氣球觀測平臺的控制--設(shè)計、制造用于天文觀測的反捻吊籃姿控系統(tǒng);氣球運(yùn)動參數(shù)的測定;紅外天文觀測。1979年1月,上海天文臺成立紅外天文組。該組設(shè)計了二波段口徑為15厘米的太陽遠(yuǎn)紅外球載望遠(yuǎn)鏡、一波段口徑為15厘米快速掃描球載近紅外望遠(yuǎn)鏡和―近紅外及―遠(yuǎn)紅外口徑為10厘米的快速掃描球載望遠(yuǎn)鏡。
1982年,上海天文臺利用萬立方米級氣球,在中國科學(xué)院香河站成功進(jìn)行太陽遠(yuǎn)紅外觀測,獲得太陽在18微米處的遠(yuǎn)紅外流量,從而計算了太陽在該波段的遠(yuǎn)紅外亮度溫度。1985年,上海天文臺成功地進(jìn)行了銀河系中心及木星、天蝎α等紅外星的近紅外觀測。
1986~1988年,上海天文臺、紫金山天文臺及空間中心與日本宇宙科學(xué)研究所合作,開展從日本鹿兒島到中國華東地區(qū)的越洋高空科學(xué)氣球飛行和觀測。中日雙方測控和回收了從日本鹿兒島起飛的體積從5000立方米到5萬立方米高空氣球飛行的儀器吊倉共7次。在高空氣球越洋飛行中,對銀道面天區(qū)大尺度紅外掃描觀測,觀測到銀河系中心、銀道面、木星、土星、火星及一些亮晚型星的紅外輻射。
自50年代開始上海天文臺利用佘山底片庫所保存的、攝于本世紀(jì)早期的天文底片,測定疏散星團(tuán)(包括星協(xié))天區(qū)恒星的相對自行。70年代以后,從事利用統(tǒng)計方法確定疏散星團(tuán)自行成員的研究,并實際應(yīng)用于星團(tuán)成員確定。1985年出版的《42個疏散星團(tuán)成員表》是這一工作具有代表性的成果。該書第一次提供了有關(guān)疏散星團(tuán)成員確定的均勻樣本。
1975年,上海天文臺與紫金山天文臺、北京天文臺合作,利用紫金山天文臺的40厘米雙筒折射望遠(yuǎn)鏡以及北京天文臺60/90厘米施密特望遠(yuǎn)鏡和40厘米雙筒望遠(yuǎn)鏡,對蛇夫--天蝎暗云區(qū)等若干恒星誕生區(qū)的新耀星進(jìn)行系統(tǒng)的搜索,拍攝了數(shù)千張底片,發(fā)現(xiàn)了12顆新耀星,并為國外同行所引用,其中有2顆已為國際天文學(xué)聯(lián)合會所命名。同時還發(fā)現(xiàn)了數(shù)十顆長周期變星、星云變星、金牛T型星可疑變星。這類新變星如得以確認(rèn),將對現(xiàn)有的恒星演化理論提出挑戰(zhàn),因而受到國內(nèi)外學(xué)者的重視。
80年代中,上海天文臺與北京天文臺、加拿大Dominion天文臺合作,觀測20多顆密近雙星,確定了分光軌道解,對其中7對雙星同時又確定了測光軌道解和絕對參量,測定精度均達(dá)1~2%。5對大熊W型食雙星的分光軌道解測定精度比國外同類工作提高了一倍至一個量級,而且是首次測定的分光軌道解。
1984年1月7日,上海天文臺開始掩星的光電觀測。1986年成功地測定了恒星SAО076608和SAО076613在月掩星過程中的光變曲線,并歸算出這兩顆恒星的角直徑。1987年12月8日,上海天文臺與美國、日本天文臺共同對324號小行星掩恒星SAО41263的現(xiàn)象進(jìn)行了國際聯(lián)測,測定了這顆小行星的形狀和精確位置。
1987年,上海天文臺開始進(jìn)行星系團(tuán)研究,對后發(fā)和室女兩個星系團(tuán)進(jìn)行了光度函數(shù)、質(zhì)量、質(zhì)光比、形態(tài)分層和質(zhì)量分層效應(yīng)、結(jié)構(gòu)和次團(tuán)結(jié)構(gòu),以及動力學(xué)模型等多方面的研究。
80年代后期,上海天文臺用PDS測量機(jī)對恒星自行進(jìn)行測定,測量工作由手工改為自動。同時,隨著時間跨度的增長,恒星自行測定的精度大為提高。
90年代起,上海天文臺開始對若干中心聚度高、成員星數(shù)多、底片資料豐富的疏散星團(tuán)進(jìn)行天體物理研究,包括星團(tuán)的赫羅圖、距離、大小、質(zhì)量、光度函數(shù)和質(zhì)量函數(shù),分析星團(tuán)內(nèi)恒星的運(yùn)動學(xué)和動力學(xué)狀態(tài)等。