據(jù)國外媒體報道,歐洲南方天文臺 (ESO)、TOPTICA項目和其他行業(yè)合作伙伴開發(fā)的強大實驗激光器上個月在德國 Allgaeuer Volkssternwarte Ottobeuren 天文臺通過了一項關(guān)鍵測試。與現(xiàn)有系統(tǒng)相比,自適應光學激光器具有重要的附加功能。它將安裝在歐洲航天局 (ESA) 位于西班牙特內(nèi)里費島的光學地面站上,在 ESO-ESA 研究與開發(fā)合作的框架內(nèi),新型激光器具有更高的激光功率,還包括啁啾系統(tǒng),將顯著提高地面望遠鏡拍攝的天文圖像的清晰度。另外,該技術(shù)還為激光衛(wèi)星通信的發(fā)展打開了大門。
天文自適應光學是指地面望遠鏡上的系統(tǒng),用于校正地球大氣湍流帶來的模糊效果——與導致從地球上看到的恒星“閃爍”的效果相同。為了消除失真,這些系統(tǒng)需要一顆靠近研究對象的明亮參考星。由于這些恒星并不總是很方便地放置在天空中,因此天文學家使用激光在地球大氣層90公里高度處激發(fā)鈉原子,在目標觀測領域附近創(chuàng)建人造恒星,可用于繪制和校正大氣湍流。
與當前的天文激光技術(shù)相比,鎖定到鈉波長的63瓦窄帶最高光學質(zhì)量激光功率已經(jīng)是一個重大飛躍。然而,第二個重要步驟是由TOPTICA項目與ESO合作開發(fā)和實施的實驗頻率啁啾系統(tǒng),該系統(tǒng)旨在提高自適應光學系統(tǒng)的信噪比。
啁啾包括快速改變激光器調(diào)諧到的頻率。這增加了激光激發(fā)的鈉原子數(shù)量,使人造星更亮,從而改善湍流校正。TOPTICA已在ESO 63瓦CaNaPy激光器上安裝了啁啾原型,并與ESO一起在天空中調(diào)試了激光器及其新的啁啾系統(tǒng)。
一旦該技術(shù)安裝在位于特內(nèi)里費島的歐空局光學地面站(歐空局和歐空局之間的合作項目)上,它將為兩個組織提供服務,以促進激光導星自適應光學技術(shù)的使用,不僅用于天文學,還用于衛(wèi)星光通信。
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