|
|
我国首台行星际闪烁监测望远镜建成 |
子午工程二期具备工艺验收条件 |
5月10日,我国首台专门用于行星际闪烁观测的射电望远镜、“十三五”国家重大科技基础设施“空间环境地基综合监测网”(子午工程二期)重大设备之一行星际闪烁监测望远镜(IPS望远镜)通过工艺测试,标志着该望远镜正式建成,具备对行星际闪烁信号的连续探测能力,也标志着子午工程二期项目具备迎接工艺验收的条件。
IPS望远镜主站。中国科学院国家空间科学中心供图
行星际空间在衔接太阳和地球方面发挥着关键纽带作用,是日地系统的非线性传输通道,也空间天气的科学研究和业务预报必须关注的重点区域。IPS望远镜可以通过探测天文致密源的射电辐射,感知太阳风湍流引起的流量闪烁信号,进而遥测行星际太阳风径向速度和密度变化,是行星际空间天气日常监测的高效地基设备。国际上首台IPS望远镜诞生于英国剑桥大学,因发现脉冲星而获得1974年诺贝尔物理学奖,是世界科技史上具有里程碑意义的设备。
子午工程二期IPS望远镜为我国自主研制的设施,由中国科学院国家空间科学中心牵头,中国电子科技集团公司等参与共同建设。该设备采用一主站两辅站的协同联测方式,分别部署于内蒙古锡林郭勒盟的明安图主站、伊和高勒辅站、乌日根塔拉辅站。三台站之间的两两连线近似组成等边三角形,站间距约200公里。主站拥有目前我国最大的抛物柱面射电望远镜,由三排南北长140米、东西宽40米的抛物柱面天线组成。
IPS望远镜辅站。中国科学院国家空间科学中心供图
子午工程二期副总工程师、中国科学院国家空间科学中心研究员颜毅华介绍,该望远镜可以在327、654、1400兆赫兹的频段上,以高灵敏度捕捉宇宙极弱瞬变射电信号,其主站的天线口径、噪声温度、探测灵敏度均处于国际领先水平。该系统基于东西机械扫描与南北电扫描的混合设计,采用相控阵馈源数字多波束接收技术,能够实现宽视场和大天区的连续覆盖。
据悉,项目建设团队突破了巨型可动抛物柱面天线的高精度同步控制等多项核心关键技术。其中,我国自主研发的首例天文大规模相控阵列接收系统,在影响望远镜核心指标——系统噪声与灵敏度的关键器件与环节方面,实现了芯片级到系统级研制的全面国产化。
颜毅华表示,下个阶段,IPS望远镜将致力于填补我国行星际日常监测的盲区,逐日遥测行星际太阳风速度,捕捉太阳风暴在行星际空间的动态传播过程,尽早为我国行星际空间天气预报提供自主的原始观测数据和定量数值预报产品。
子午工程由我国科学家在1993年提出。子午工程一期于2008年开工建设,2012年建成,形成“东半球空间环境地基综合监测子午链”。在一期工程的基础上,子午工程二期于2019年开工建设,最终将形成由31个台站、近300台(套)监测设备组成的空间环境监测网络。
子午工程二期总指挥、中国科学院国家空间科学中心主任王赤院士表示,由中国科学院国家空间科学中心牵头、全国16家单位参加建设的子午工程二期项目,将大幅提高我国对空间环境的认知能力、自主创新能力和保障服务能力,在加快抢占空间科技制高点、建设航天强国中发挥重要作用,为新质生产力发展注入强大动能。
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。