太阳磁场精确测量
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“凝视”太阳,捕捉这道“光”——全球首台中红外波段太阳磁场望远镜启用
科技日报· 2025-10-20 17:22
项目概况与意义 - 全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备AIMS望远镜正式启用,落户于青海冷湖赛什腾山海拔4000米处 [1] - 该望远镜的建成填补了国际中红外太阳磁场观测的空白,并为后续高海拔地区建设大型天文设备提供了重要参考 [1] - 项目于2015年启动,历经十年于2025年建成,标志着中国在中红外太阳观测领域实现了新的跨越 [2][4] 技术突破与性能提升 - 实现太阳磁场测量从间接推算到直接测量的转变,将测量精度提高了一个量级 [2] - 通过12.3微米中红外波段观测,利用超窄带傅立叶光谱仪直接测量塞曼裂距,将磁场测量精度提升至优于10高斯量级 [3] - 望远镜采用离轴光学系统设计,其红外光谱和成像终端及真空制冷系统等全部部件均为国产,体现了行业自主创新能力 [3] - 首次实现了中红外波段太阳光谱和成像的常规观测,并已成功获取多个中红外波段的太阳耀斑数据 [3] 科学应用与未来规划 - 精确测量太阳磁场是理解恒星物理过程的核心,更是预警空间天气、保障通信导航和电网安全等技术系统安全的关键 [2] - 观测数据有望为太阳物理前沿研究、太阳活动与空间天气预报提供重要支撑 [5] - 未来将提出中红外波段观测与多波段联测的协同方案,以进一步探索太阳磁场的未解之谜 [5]
【新华社】全球首台!揭秘精确测量太阳磁场的望远镜
新华社· 2025-10-20 10:25
项目核心突破 - 全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备通过结题验收,实现直接测量太阳磁场的突破 [2] - 通过12.3微米中红外波段观测,利用超窄带傅立叶光谱仪直接测量塞曼裂距,将磁场测量精度提升至优于10高斯量级 [4] - 望远镜的红外光谱仪、成像终端及真空制冷系统等全部部件均为国产,体现了天文仪器的自主创新能力 [4] 技术优势与挑战 - 传统太阳磁场测量在可见光波段需间接推算,过程会带来很大误差,而AIMS在中红外波段观测可直接获得太阳光谱 [4] - 团队在试观测期间解决了杂散光干扰、探测器稳定性等难题,为后续大型天文设备在高海拔地区建设提供重要参考 [4] - 建设过程中克服了高原极端环境,包括零下20多摄氏度的严寒和低温导致的镜面变形等技术挑战 [5] 科学应用前景 - 精确观测太阳磁场为揭示太阳剧烈爆发中物质与能量转移机制、研究磁能积累与释放提供新的数据支持 [6] - 将大幅提升对太阳剧烈爆发的预测能力,为空间天气预报提供更精准的科学依据 [6] - 建成填补了国际中红外太阳磁场观测的空白,对未来人类提前数天预测强烈太阳活动具有重要意义 [6]
【科技日报】全球首台中红外波段太阳磁场望远镜启用
科技日报· 2025-10-20 10:25
项目核心成就 - 全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备AIMS望远镜于2025年建成并正式启用,填补了国际中红外太阳磁场观测的空白 [1][2] - 项目实现太阳磁场测量由间接推算转变为直接测量,将测量精度提高了一个量级 [2] - 望远镜采用12.3微米中红外波段观测,利用超窄带傅立叶光谱仪直接测量塞曼裂距,将磁场测量精度提升至优于10高斯量级 [3] - 望远镜已成功获取多个中红外波段的太阳耀斑数据,首次实现中红外波段太阳光谱和成像的常规观测 [5] 技术与工程突破 - 望远镜实现多项关键技术突破,其离轴光学系统设计、红外光谱和成像终端及真空制冷系统等全部部件均为国产,体现了中国天文仪器的自主创新能力 [3] - 项目团队克服高海拔极端环境挑战,望远镜建设于海拔4000米的青海冷湖赛什腾山,历经冷湖选址、高原施工等重重困难 [2][6] - 团队解决了高原低温导致光学系统像质下降以及傅立叶光谱仪电磁干扰等技术难题,于2023年7月15日成功接收到清晰的太阳光谱 [6] 未来应用与规划 - AIMS望远镜已正式转入科学产出阶段,其观测数据有望为中国的太阳物理前沿研究、太阳活动与空间天气预报提供重要支撑 [7] - 未来将提出中红外波段观测与多波段联测的协同方案,进一步探索太阳磁场的未解之谜 [7] - 该望远镜的建成为后续高海拔地区建设大型天文设备提供了重要参考 [1]
全球首台 正式启用!
中国基金报· 2025-10-18 08:17
项目概述 - 全球首台中红外太阳磁场专用观测设备“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(AIMS)正式启用并通过国家验收 [1] - 该设备是中国首个工作在中红外的天文望远镜 [1] - 项目自2015年启动研制,建设于海拔4000米的青海冷湖赛什腾山D观测平台 [1] 技术突破 - 通过12.3微米中红外波段观测,实现了太阳磁场直接测量方法的突破 [1] - 将太阳磁场测量精度提升到优于10高斯量级 [1] - 解决了太阳磁场测量百年历史中的一个瓶颈问题 [1] 科学意义与应用前景 - 太阳磁场是驱动耀斑、日冕物质抛射等剧烈活动的核心,其精确测量是理解太阳乃至恒星物理的关键 [1] - 该设备将助力揭开太阳在中红外波段的神秘面纱 [1] - 已积累一大批有价值的科学观测数据,有望在太阳三维大气动力学、耀斑物理等前沿研究方面取得重要进展 [1]
全球首台,正式启用!
中国基金报· 2025-10-18 08:04
项目概述 - 全球首台中红外太阳磁场专用观测设备AIMS正式启用 [1] - 该设备是中国首个工作在中红外的天文望远镜 [1] - 项目于2015年启动研制 建设于海拔4000米的青海冷湖赛什腾山D观测平台 [1] 技术突破 - 通过12.3微米中红外波段观测 实现太阳磁场直接测量方法的突破 [1] - 将太阳磁场测量精度提升到优于10高斯量级 [1] - 解决了太阳磁场测量百年历史中的一个瓶颈问题 [1] 科学意义与应用 - 太阳磁场是驱动耀斑、日冕物质抛射等剧烈活动的能量总开关 [1] - 精确测量太阳磁场是理解太阳乃至恒星物理的核心 [1] - 该测量是预警空间天气的关键 [1] - AIMS已积累一大批有价值的科学观测数据 [1] - 有望在太阳三维大气动力学、耀斑物理等前沿研究方面取得重要进展 [1]
全球首台,正式启用!
中国基金报· 2025-10-18 07:58
项目核心成就 - 全球首台中红外太阳磁场专用观测设备正式启用,也是中国首个工作在中红外的天文望远镜 [1] - 项目实现太阳磁场直接测量方法的突破,将磁场测量精度提升到优于10高斯量级 [1] - 设备建设于海拔4000米的青海冷湖赛什腾山D观测平台,自2015年启动研制 [1] 科学意义与应用前景 - 太阳磁场是驱动耀斑、日冕物质抛射等剧烈活动的能量来源,其精确测量是理解太阳乃至恒星物理的核心 [1] - 通过12.3微米中红外波段观测,解决了太阳磁场测量百年历史中的一个瓶颈问题 [1] - 已积累一大批有价值的科学观测数据,有望在太阳三维大气动力学、耀斑物理等前沿研究方面取得重要进展 [1]
全球首台!揭秘精确测量太阳磁场的望远镜
新华网· 2025-10-18 07:06
技术突破与科学意义 - 全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备AIMS望远镜通过结题验收,实现直接测量太阳磁场 [1] - 通过12.3微米中红外波段观测,利用超窄带傅立叶光谱仪直接测量塞曼裂距,将磁场测量精度提升至优于10高斯量级,解决了百年瓶颈问题 [1] - 望远镜的红外光谱仪、成像终端及真空制冷系统等全部部件均为国产,体现了天文仪器的自主创新能力 [1] 工程挑战与建设历程 - 在青海冷湖海拔4000米的赛什腾山建设,2018年冬季首批科研人员抵达时无路无住所,建塔材料靠直升机吊运,饮用水和食物需人力背运 [3] - 2022年6月望远镜光学系统运抵后因低温导致镜面变形,设备运回西安改进耗时大半年 [3] - 团队历经20余个日夜解决傅立叶光谱仪电磁干扰,于2023年7月15日首次成功接收到太阳光谱 [3] 应用前景与科学潜力 - AIMS望远镜转入科学产出阶段,为揭示太阳剧烈爆发中物质与能量转移机制、研究磁能积累与释放提供新数据支持 [5] - 将大幅提升对太阳剧烈爆发的预测能力,为空间天气预报提供更精准科学依据,未来可提前数天预警太阳活动以保障卫星运行和电网安全 [5] - 填补了国际中红外太阳磁场观测的空白,是科学装置从探索宇宙奥秘到服务社会的缩影 [5]
全球首台,正式启用!实现多项关键技术突破
环球网资讯· 2025-10-17 15:50
项目概述 - 全球首台中红外太阳磁场专用观测设备“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(AIMS)通过国家验收并正式启用 [1] - 该设备是中国首个工作在中红外的天文望远镜 [1] - 项目建设于海拔4000米的青海冷湖赛什腾山D观测平台,自2015年启动研制 [3] 技术突破 - 科研团队通过12.3微米中红外波段观测,实现了太阳磁场直接测量方法的突破 [3] - 将太阳磁场测量精度提升到优于10高斯量级,解决了太阳磁场测量百年历史中的一个瓶颈问题 [3] 科学意义与应用前景 - 太阳磁场是驱动耀斑、日冕物质抛射等剧烈活动的能量来源,其精确测量是理解太阳乃至恒星物理的核心 [1] - 该设备将助力揭开太阳在中红外波段的神秘面纱 [1] - AIMS已经积累了一大批有价值的科学观测数据,有望在太阳三维大气动力学、耀斑物理等前沿研究方面取得重要进展 [3]