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1.
 据《中国科学报》报道 日本国立天文台和东京大学的一个研究小组最近首次观测到一个正在快速成长的巨大原始星体.  相似文献   
2.
 1610年1月,伽利略将其简陋的望远镜转向天空,在不长的时间里,作了一系列惊人的天文发现:月球的山脉,木星的卫星,金星的盈亏现象,以及构成银河的无数恒星…….伽利略望远镜的口径只有4厘米,而1897年建成、迄今仍为世界最大的折射望远镜,口径达101.6厘米.为什么不建造更大口径的折射望远镜呢?技术上有很多困难,如好几百公斤重的大口径透镜,将会在其自身重量的影响下发生形变等.另外,大口径透镜固然可以让更多的星光通过,但随着透镜口径的增大,其厚度也相应加大,星光将更多地被吸收,结果是有点得不偿失。  相似文献   
3.
A 37-element solar adaptive optics (AO) system was built and installed at the 26-cm solar fine structure telescope of Yunnan Astronomical Observatory. The AO system is composed of a fine tracking loop with a tip/tilt mirror and a correlation tracker, a high-order correction loop with a 37-element deformable mirror, a correlating Shack-Hartmann wavefront sensor based on the absolute difference algorithm, and a real time controller. The system was completed on Sep. 28, 2009 and was used to obtain AO-corrected high-resolution solar images. The contrast and resolution of the images are clearly improved after wavefront correction by AO. To the best of out knowledge, this system is the first solar AO system in China.  相似文献   
4.
单光子探测技术的高峰—月球激光测距   总被引:7,自引:0,他引:7  
月球激光测距的资料对诸多学科的研究有着重要独特的价值,但由于该项技术的高难度,即真正意义上的单光子探测,使得它成为激光测距技术研究和奋斗的目标。云南天文台1.2米望远镜卫星激光没距系统已经建成并正式参加国际及国内卫星激光测距网的联测,同时在进行激光测月的研究与准备。该文分析了月球激光测距回波的特性,以及为在1.2米望远镜测距系统上实现激光测月所采取的提高回波强度的措施。  相似文献   
5.
风中的星尘     
 从宇宙的宏大尺度来看, 一粒沙尘似乎微不足道, 但是宇宙中的尘粒聚集起来却可形成地球那样的岩石星球。  相似文献   
6.
<正>最近,欧洲南方天文台(European Southern Observatory,缩写为ESO,常简称欧南台)宣布将智利作为欧洲极大望远镜(ESO Extremely Large Telescope,缩写为E-ELT,也简称ELT)的安装地(图1),在此之前,其他几个颇有竞争力的候选台址包括西班牙加那利群岛上的拉帕马尔岛以及摩洛  相似文献   
7.
戴闻 《物理》2012,41(5):328
超巨质量黑洞,原本以为只存在于宇宙的早期,即与我们相距数10亿光年乃至更远的地方.最近,利用太空望远镜加上地基天文台的联合观测,科学家发现了两个超巨黑洞,它们每一个的质量都超过100亿个太阳,并且位于我们的近旁.McConnell等根据进一步的探测,研究了超巨黑洞和它的宿主星系共同演化的过程,结果已经发表在Nature周刊上.  相似文献   
8.
2010年12月18日,随着5160个传感器的最后一个放置于南极高原的冰层之下(图1),南极冰立方中微子天文台(IceCube Neutrino Observatory)正式竣工了。冰立方旨在寻找宇宙中普遍存在的微小粒子——中微子,  相似文献   
9.
吕国梁,男,汉族,1975年12月出生,副教授,硕士研究生导师,新疆大学物理科学与技术学院副院长,新疆天文学会理事。2006年中国科学院云南天文台博士毕业。  相似文献   
10.
 第二次世界大战后,天文学的发展主要来自两方面,其一是观测技术的历史性进步,其二是与物理学相互渗透和促进。 由于观测是天文学的基本特性,因此观测技术的进步尤为重要。近几十年来,观测技术的进步,主要表现为两大技术的发展,其一是空间技术,其二是微电子学(计算机技术)。下面我们着重谈谈空间技术对天文学发展的重大意义。 首先让我们回顾一下,作为观测基地的天文台位置的历史变迁。早期的天文台,如北京建国门的古观象台,英国格林尼冶天文台,上海徐家汇教堂上的天文台,都建在大城市中,靠近皇宫和教堂。  相似文献   
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