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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
中国自主建成世界口径最大的大视场望远镜. 24 块造价昂贵的六边形反射镜,像被"上帝之手"操控,任意变幻镜面形状:每块对角径1.1米、厚25毫米的镜面,竟也能神奇地凹凸变形.这是世界上最强大光谱巡天望远镜的核心组件,采用的是中国人开创、全球独一无二的镜面自动拼接兼具变形高难度技术.  相似文献   

2.
天文学追求探测更加遥远、更加暗弱的天体,因此需要研制口径更大,成像质量更高的望远镜。主动光学技术是研制成像质量更高、口径更大的望远镜必不可少的关键技术,是一门包括光学、力学、计算机技术、自动控制、精密机械的综合技术。1998年后,以崔向群研究员为首的研究团组开始了"大口径主动光学实验望远镜装置"项目的研究,为国家重大科学工程——LAMOST项目打下坚实的基础,同时为我国今后研制30-100米巨型光学/红外望远镜做好技术准备。"大口径主动光学实验望远镜装置"项目组经过数年艰辛的努力,终获成功,获得2006年国家科学技术进步奖二等奖。2007年9月6日,记者在南京天文光学技术研究所采访了此次项目的主要完成人崔向群和李国平。  相似文献   

3.
19世纪中叶 ,海王星的发现轰动了世界 ,在当时这简直是个不可思议的奇迹 .这是思维与计算的胜利 ,是牛顿万有引力理论的伟大胜利 ,也是科学史上一个令人难以忘怀的业绩 ,至今仍然被许多人称为“笔尖上的发现”.1 茫茫星空不再神秘海王星发生首先要谈望远镜的诞生 ,望远镜何时发明已无法考证 ,但望远镜肯定诞生在玻璃发明最早的国家 .当意大利的天文学家伽利略 ( G alilei Galileo,156 4- 16 42 )一听到望远镜诞生的消息 ,他马上意识到它对天文学的重要性 ,自己动手研制出望远镜 ,并第一个把望远镜指向天空 ,观测神秘的星空 ,这样天文望远…  相似文献   

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中国自主建成世界口径最大的大视场望远镜。 24块造价昂贵的六边形反射镜,像被“上帝之手”操控,任意变幻镜面形状;每块对角径1.1米、厚25毫米的镜面,竞也能神奇地凹凸变形。这是世界上最强大光谱巡天望远镜的核心组件,采用的是中国人开创、全球独一无二的镜面自动拼接兼具变形高难度技术。  相似文献   

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1990年6月,就在哈勃太空望远镜发射升空两个月后,美国国家航空和航天局接到了令人沮丧的消息:望远镜高度近视。 由于主镜的精密度出现了微乎其微的误差(一根头发的1/50),因而造成图像模糊。科学家原以为它能辨别140亿光年的物体,但是实际上它只能显示40亿光年的物体。真所谓差之毫厘,谬以千里。另外,望远镜还患有不太严重的“震颤症”.原因是:由于温差,望远镜太阳能电池板的金属支  相似文献   

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天文学追求探测更加遥远、更加暗弱的天体,因此需要研制口径更大,成像质量更高的望远镜。主动光学技术是研制成像质量更高、口径更大的望远镜必不可少的关键技术,是一门包括光学、力学、计算机技术、自动控制、精密机械的综合技术。1998年后,以崔向群研究员为首的研究团组开始了“大口径主动光学实验望远镜装置”项目的研究,为国家重大科学工程——LAMOST项目打下坚实的基础,同时为我国今后研制30—100米巨型光学/红外望远镜做好技术准备。“大口径主动光学实验望远镜装置”项目组经过数年艰辛的努力,终获成功,获得2006年国家科学技术进步奖二等奖。 2007年9月6日,记者在南京天文光学技术研究所采访了此次项目的主要完成人崔向群和李国平。  相似文献   

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当你还在幻想月亮上的嫦娥姐姐时,美国的行星科学家们已经在寻找建立月球基地的地点了。你肯定要问“:那怎么找啊?”告诉你吧,用“哈勃太空望远镜”找。以前,人类曾多次以不同光谱段观测月球,但从来没有一次像“哈勃太空望远镜”这样,以高分辨率的紫外线波段对月球进行观测。利用哈勃太空望远镜上的紫外线波段,能辨别出月球上半径大小仅为50米的特定区域。科学家们想通过紫外线波段探测月球的资源,特别是钛铁矿的矿物资源。因为在建造月球基地过程中,钛铁矿将是非常有用的。钛铁矿包含可提取出用于人类呼吸的氧,以及从太阳风吸收而来的氢和…  相似文献   

8.
最近,日本国立天文台和东京大学的共同研究小组用国立天文台冈山天体物理观测所的180厘米的望远镜成功地观测到隐藏在猎户星云背后原始星IRc2的红外线频谱。能够观测到正在不断成长着的巨大原始星的光谱,这在世界上尚属首次。观测发现,这个原始星每年以相当于太...  相似文献   

9.
LAMOST之旅     
LAMOST,原名“大天区面积多目标光纤光谱望远镜”,英译全称为Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope.它是王绶琯院士和多位天文学家集思广益选择的一个介入国际上天文“大科学”建设的项目,构想于20世纪80年代,90年代形成“LAMOST”方案,被列为国家“九五”重大科学工程项目付诸实施.本文作于世纪之交,叙述了在当时学科发展背景下一项新型天文望远镜的研创过程,涉及到科学发展中的一些战略思考,是王院士自己的治学体会.本刊发表此文,对我们如何开展科学研究具有重要的启迪意义.  相似文献   

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正美国HSNBC网站最近公布了迄今最伟大的太空望远镜,这些近20年里先后进入太空的望远镜好比"太空之眼",帮助人类对宇宙有了更清晰的认识。哈勃太空望远镜发射时间:1990年主要功能:填补地基望远镜观测的缺口哈勃望远镜于1990年发射升空。这部功勋卓著的望远镜重新改变了我们对宇宙的认识,向公众奉献了大批精彩绝伦的太空靓照。2007年,哈勃望远镜遭受了硬件失灵  相似文献   

11.
LAMOST之旅     
LAMOST,原名"大天区面积多目标光纤光谱望远镜",英译全称为Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope.它是王绶琯院士和多位天文学家集思广益选择的一个介入国际上天文"大科学"建设的项目,构想于20世纪80年代,90年代形成"LAMOST"方案,被列为国家"九五"重大科学工程项目付诸实施.本文作于世纪之交,叙述了在当时学科发展背景下一项新型天文望远镜的研创过程,涉及到科学发展中的一些战略思考,是王院士自己的治学体会.本刊发表此文,对我们如何开展科学研究具有重要的启迪意义.  相似文献   

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大学物理实验中,分光计和拉伸法杨氏模量的测定实验都包含对望远镜的调节,分光计里的望远镜是通过自准直法来调节望远镜光轴与中心转轴的垂直,而杨氏模量里的望远镜是为了看到目标标尺,两者调节方法不同。调节望远镜一直是学生较难掌握的技巧,本文分别研究上述两个实验里望远镜的粗调技术,使调节过程变得直观容易,便于学生掌握和教师指导。  相似文献   

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为深化学生对透镜成像规律和望远镜成像原理的理解,利用实验室中的凸透镜、凹透镜、光屏、光具座等器材模拟望远镜的成像及调焦过程;为了能让学生更直观地观察光线经过望远镜后传播方向的变化情况,利用NOBOOK虚拟实验软件实现对望远镜成像及调焦过程的理论模拟,达到即使无法到实验室也能开展科学实验的目的.不仅通过传统实验方法实现了望远镜透镜结构的可视化,还利用信息技术手段实现望远镜成像光路以及望远镜动态调焦过程的可视化.  相似文献   

14.
本文通过对光杠杆和尺读望远镜系统的光路分析,提出调整望远镜的光轴方位,快速从望远镜中找到标尺像的方法。  相似文献   

15.
1609年8月,伽利略制作了一架口径4.2厘米,长约1.2米的望远镜,采用凸透镜作物镜,凹透镜作目镜。这种光学系统称为伽利略式望远镜。伽利略用这架望远镜观察太空,天文学从此进入望远镜时代。  相似文献   

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科学事件     
南半球最大望远镜初试“牛刀”近日,位于南非卡鲁沙漠的一座小山顶上的大望远镜(SALT),生成了自己的第一张“处女图”———距地球3000万光年、星群密布的南方孔雀座棒旋星系NGC6744图。已成为南半球最大望远镜的南非SALT望远镜完成对天空的首次拍摄,天文学家拍摄了几个星系、星团和扩散星云的照片,该天文台计划在今年11月正式启用。SALT望远镜主镜直径为11米,目前是最大的口径值,同时望远镜镜面总面积仅次于亚利桑那州正在建造尚未完工的大型双筒望远镜。SALT望远镜由德国、波兰、美国和新西兰等国科学家研制建造,而镜头部分在莫斯…  相似文献   

17.
据1998年7月号美国《光学与光子学消息》杂志报道,美国宇航局将于21世纪初把新的空间望远镜送上轨道,以接替届时服役期满的哈勃空间望远镜(Hy).研制中的新望远镜名为“下一代空间望远镜”(Next Genration Space Telescope,略作 NGST).  相似文献   

18.
本文教你制造望远镜!在制造之前,先了解一下望远镜. 1.望远镜的作用 可以使远处的物体在视场中变的很近.用一架好的双筒望远镜可以清晰地看见月球上的环形山,还可以看到许多平时看不到的星星.  相似文献   

19.
科技简讯     
“世界上最大的望远镜”在50年代是指美国帕洛马山的5米望远镜,到60年代则是前苏联在高加索的6米望远镜;从去年起这一称号属于美国夏威夷岛毛纳基山顶上的望远镜。 该望远镜的主镜直径为10米,是用30块直径为18米的六角形镜片拼成,每个子镜都是独立安装,由许多传感器与  相似文献   

20.
把望远镜用于天观测,伽利略是第一人.当这位近代物理学的创始人得知望远镜被发明的消息之后,他就感到这是一种很有用的仪器,便自制了一个.开始时他的望远镜只能把物体放大3倍.后来他做出了能把物体放大30倍的望远镜.  相似文献   

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