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月基光学望远镜每天长时间观天探测

导读: 第三月昼期间,嫦娥三号着陆器搭载的月基光学望远镜每天长时间观天探测,月球缓慢自转为它连续观测宇宙天体提供了独特条件。

  第三月昼期间,嫦娥三号着陆器搭载的月基光学望远镜每天长时间观天探测,月球缓慢自转为它连续观测宇宙天体提供了独特条件。极紫外相机在月昼前几天和后几天,对地球等离子体层进行了观测。

  去年12月14日21时11分,嫦娥三号探测器成功着陆在月球虹湾区,标志着我国首次实现了在地外天体的软着陆。15日4时35分,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,“玉兔号”巡视器顺利驶抵月球表面,两器互拍后,巡视器将巡游勘测,着陆器将定点探测。

  紫外月基光学望远镜,作为着陆器的有效载荷之一,将承担月基光学天文观测的科学任务,这是人类首次实现依托地外天体平台开展自主天文观测。据西安光机所月基光学望远镜副指挥杨建峰介绍,紫外月基光学望远镜将使“白天看星星”成为现实。

  “通过月基光学望远镜人们站在地球上实现在月球上仰望星空。”月基光学望远镜副主任设计师阮萍介绍,月基光学望远镜由望远镜主体和反射镜二维转台两部分组成,重达10多公斤,转台搭载反射镜实现二维转动,使得指定空域的目标在望远镜主体中成像,可以实现对同一目标的长期连续观测,也可以扫视深空实现对不同天区的观测。

  月基光学望远镜之所以能在月球发挥优势,阮萍解释,一是月球自转比地球缓慢,月球自转一周需要27天多,长时间自转就可实现对一个目标长达300多小时的持续跟踪。二是月球表面没有大气干扰,月基光学望远镜在近紫外波段工作,地球上无法实现次波段的深空观测。

  “月球自传一天是27.3天,比地球自转慢27倍到28倍,所以在月球上看星星时,可以看十多天,这样的话就可以得到更多的数据。”月基光学望远镜副指挥杨建峰进一步解释,在地球上往短波方向的光基本被大气过滤掉,用望远镜观测时看到的都是可见光、红外等往长波方向的光。而月基光学望远镜,是在紫外波段工作的,“所以说真正工作的时候,月基光学望远镜和地球上的望远镜同步工作,地球上能得到这个波段的数据,月球上能得到另外一个波段的数据,这个就可以得到星体从短波到长波观测数据,对科研是非常有意义的。”

  同时,据杨建峰介绍,在地球上看星星必须在夜深人静,杂散光很少的时候,但在月球上由于夜间无光、无电,设备基本都处于休眠状态,因此在月球上看星星必须在白天,而白天由于太阳照射,光线强烈、刺眼,星星看上去比较弱。但月基光学望远镜克服这一环境,实现了“白天看星星”,在地球上都办不到,利用月基光学望远镜在月球上得到实现。

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