上海65米口徑射電天文望遠鏡落成 明年有望為嫦娥二號“導航”

November 07 [Wed], 2012, 11:28
上海65米口徑射電天文望遠鏡落成 明年有望為嫦娥二號“導航”

  位於上海天馬山北側的65米口徑射電天文望遠鏡10月28天文望遠鏡日落成,與佘山東側的25米口徑射電天文望遠鏡遙相呼應。這座國際代號"TIANMA"的巨鏡,比它的前代年輕"25歲",其總體性能在同類望遠顯微鏡鏡中躋身亞洲第一、世界第四。歷經兩年半建設,它年內正式交付後,將迎來首個工程任務,有望為嫦娥二號衛星與小行星交會進行測軌,這也是目前為止我國執行的距地球最遙遠的航天任務。

  10月28日現場啟動時,"天馬"望遠鏡在水平方位和俯仰角度上同時運轉,從"高腳杯"姿態徐徐變為"電風扇"姿態。事實上,它是一座龐大而精密的"鐘表",舉重若輕,毫釐不差。項目首席科學家沈志強研究員介紹,這台望遠鏡20多層樓高,樁基深度60多米,重約2700噸,形似碗狀雷達的主反射面近3800平方米,足有9個標准籃球場大小放大鏡。這只捕捉太空中電磁信號的"大碗",由1008塊高精度面板拼裝而成,每個單元的精度高達0。1毫米。當它指向需要觀測望遠鏡的天體或航天器時,最高精度要求優於3角秒,也就是鐘表指針面上1秒鐘弧度的1/1200。

  正因其精准的空間分辨能力,"天馬"除了可以觀測數十億光年、數萬個銀河系尺度之外的星星,還可為深空航天器測軌、定軌。據悉,"天馬"計劃執行嫦娥二號衛星的擴展任務--明春,它有望為飛至1000萬公裡之外的嫦娥二號"導航",幫助衛星抵近一顆可能威脅地球的小行星,進行跟蹤拍攝,獲取並回傳數據。此外,"天馬"同樣具備為明年計劃落月的嫦娥三號測軌的技術條件,還將在我國嫦娥探月後續工程、火星探測及其它深空探測工程中大展身手。

  中科院上海天文台台長洪曉瑜透露,本月26日,"天馬"已小試牛刀,以銀河系內3個著名天體為射電源目標,成功獲取了它們在不可見光波段上的譜線圖像。年底前,"天馬"將加緊調試,其觀測波長將覆蓋最長21釐米、最短7毫米的8個頻段,以最佳狀態投入天文觀測。同時,65米口徑射電望遠鏡周邊配套工程也將全面投用,包括深空探測指揮控制中心、衛星導航技術研發中心等多幢大樓。

��反�) � � � �� �w span>  有軍事專家認為,偵察敵方任何戰鬥機以及隱形轟炸機最好的方法就是利用射電望遠鏡。因為它只接收無線電波,而不像雷達那樣發射無線電波。每個飛行器都會有發動機噪音信號,而且這種信號能天文望遠鏡夠用來區分不同類型的飛機,盡管一些戰鬥機在設計上對發動機噴氣口進行了掩蔽,或者用濾波器加以清除。  反隱形技術主要基於的目的是,一架隱形飛機對於探測雷達和紅外傳感器來說仍然是不可見的,特別是在非常遠的距離範圍之外。因此,反隱形工作已經轉為搜索隱形飛機身後的背景環境。在探測背景環境時,由於隱形飛機采用了吸附雷達波的材料,必然會在環境中留下一個“K影”或空白的形狀。這就像在日食的時候,能夠精確地指出月亮的運動軌跡,盡管人們此時根本就見不到月亮本身。  隱形飛機采用的都是可吸收雷達波的材料,或者在外形上采用銳角或平滑的設計方案,將雷達波反射到不同方向,遠離雷達裝備。根據紅外探測的基本原理,隱形飛機都會采取手段將發動機和其他發熱的部位的熱輻射最小化,從而達到隱形的目的。通過先進的紅外傳感器和紅外探測技術,這一隱形技術完全有可能失效,因為紅外探測裝置可以搜索隱形飛機的背景環境,而不是隱形飛機本身。  目前,反隱形技術主要有三種方式:第一是空基手段,主要是利用飛機搭載側視空基雷達和前視紅外裝備,探測敵方的隱形飛機;第二是衛星手段,主要由衛星配備下視傳感器,利用地球表面作為背景,偵察敵方的隱形飛機;第三是地面手段,利用地面部署的雷達設施,例如高精度的射電望遠鏡就能夠擔負這一職責。如今,星體發出的射電圖譜已經為各個國家所熟知,因此可以假定,如果任何星體沒有在探測屏幕或輸出裝置上被觀測到,那就是這個星體很可能被某個飛行器(沿著射電望遠鏡與該星體之間的視線飛行)所遮掩。如果采用更多的這種地面探測裝置,只要所有的友方或敵方飛行器飛經射電望遠鏡的可視區域,就能夠通過三角測量計算,對飛行器進行精確的三維定位,准確率非常之高。  不過,也有反對者指出,射電望遠鏡體積龐大,很容易被軍事間諜衛星觀察到,並不安全。但也有人反駁,從外表看,射電望遠鏡像一個有線電視或衛星電視的接收器,不排除是當地電視台的設施,所以很難判斷它是否具有軍事用途。
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