广州中医院黄牛代挂号电话票贩子号贩子网上预约挂号,住院检查加快,活力中国调研行丨新疆何以成为世界级“天文实验室”
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石榴云/新疆日报记者 谢慧变
8月1日,在奇台县半截沟镇石河子村,国家重大科研基础设施、110米口径的奇台射电望远镜(QTT)建设正酣。这座重达6000吨的钢铁巨构,已完成直径76米的环形轨道高精度装调,滚轮及中心体结构单元正在拼装,座架结构安装加速推进。
正在建设中的奇台射电望远镜。新疆天文台供图
目前,QTT建设任务已过半,预计2028年建成。届时,这座全球最大、精度最高的百米级全向可动射电望远镜,将以角秒级指向精度灵活巡天。其广阔的频率覆盖范围(0.27—30GHz,进一步扩展至115GHz)将成为脉冲星、快速射电暴、纳赫兹引力波和研究天体与生命起源的“观天巨眼”。
QTT的落户,充分印证了新疆作为全球顶级“天文实验室”的独特禀赋。从支撑探月探火任务的乌鲁木齐南山观测站26米射电望远镜,到坐拥中国境内最佳视宁度之一的帕米尔高原慕士塔格观测站,再到遍布全疆的优质台址资源,新疆正加速构建“射电光学并举、基础应用并重”的全域天文观测格局。新疆,已成为中国天文挺进世界前沿的战略支点。
天赐宝地:
独特优势支撑前沿探索
新疆的天文观测优势,源于得天独厚的自然条件与国家前瞻性的战略布局。
“新疆天文台址资源丰富且优质,可满足射电、光学、太阳等多领域观测需求,是国内屈指可数的‘天文观测全要素区域’。”中国科学院新疆天文台党委书记、QTT项目总指挥王娜说。
被誉为世界“天文谷”的奇台观测站,拥有良好的无线电环境,其大气水汽积分含量均值小于6.6mm,冬季水汽含量不足2mm。这些优异的台址条件,使得QTT在毫米波天文观测上具有显著优势,为捕捉宇宙深处微弱信号提供了理想观测环境。
帕米高原上的慕士塔格观测站。新疆天文台供图
在光学观测领域,海拔4520米的慕士塔格观测站视宁度中值0.78角秒(衡量望远镜成像清晰度,数值越低越好),冬季大气水汽含量低,加之公格尔雪山有效阻隔了城市光污染,314国道保障了高海拔运输效率,共同构成优良的光学天文观测环境。
目前,在慕士塔格观测站,50厘米衍射极限成像望远镜、月闪望远镜等设备已投入运行,1.93米光学望远镜即将安装并启用,昔日神秘的帕米尔高原正崛起为光学红外观测的前沿阵地。
王娜介绍,新疆的天文观测条件国内领先,除自然优势外,大部分观测站点交通便利、支撑条件完善。慕士塔格观测站与喀什观测站形成“观测—休整”联动模式,兼顾科研效率与人员健康。
喀什观测站自2009年正式运行以来,已连续多次开展卫星伪距测量、VLBI联测等工作,每年为卫星导航系统提供大量关键数据。
新疆天文领域的系统性优势,可追溯至早期建立的南山观测站。该站始建于1991年,站内运行着20多套射电与光学观测设备,26米射电望远镜年均运行时长可达7000小时,1米光学望远镜、1.2米量子通信望远镜等其他主力设备也分秒必争,凭借年均超250个晴夜的优势,共同构筑起探索宇宙的观测矩阵。
新疆天文观测的独特优势,也吸引了国内天文研究机构及高校在此积极布局。如乌拉斯台观测站致力于宇宙“第一缕曙光”探测,红柳峡观测站天籁计划专注于暗能量研究,南山射电参考架望远镜主攻时空基准国家任务等,这些站点不仅是国家天文体系的关键落子,更是孕育重大突破的创新前沿。
硬核突破:
从基础拓展到技术攻坚
7月28日晚,乌鲁木齐县甘沟乡小峰梁南山观测站,26米射电望远镜的巨型抛物面正缓缓转向深空,将目光投向遥远星际。这台承载着厚重科研历史的设备,如今已成为我国探月工程、火星探测VLBI(甚长基线干涉测量)测轨分系统的核心装备,持续输出高精度测轨数据。
南山观测站全景图。新疆天文台供图
事实上,南山望远镜的科研使命始于更早的基础探索——
20世纪90年代,新疆天文台科研人员利用南山25米射电望远镜(现26米射电望远镜的前身),在国内最早开始进行脉冲星课题观测研究。2000年,他们成功研制出国内第一套脉冲星计时系统,并坚持观测300多颗脉冲星,在脉冲星转动、辐射特性和星际介质研究方面取得了显著成果。
著名天文学家、中国科学院院士王绶琯曾高度评价:“用小望远镜做了一项重要的学科开拓,带动了我国脉冲星实测研究。”
正是在南山观测站长期磨砺出的观测技术、数据处理能力与工程实践经验,为团队迎接更大挑战——建设世界顶尖的QTT奠定了基础。
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