主要观点总结
中国科学院长春光机所光电探测部为中山大学研制的80厘米近红外天文望远镜在青海冷湖天文观测研究基地完成集成测试并成功投入运行。该望远镜具备无人值守、远程自动化运行、快速和高精度指向等能力,是我国目前唯一正式投入观测运行的地基近红外天文望远镜。其光学系统成像质量达到衍射极限,可从红外波段观测超新星、伽马暴余辉等目标,广泛服务于各类天文科学目标观测。近日,中山大学发布了基于该望远镜观测的首批红外科学图像数据,包括成功观测到的超新星SN2024xal的光度变化。
关键观点总结
关键观点1: 80厘米近红外天文望远镜的研制与测试完成
该望远镜由中科院长春光机所光电探测部为中山大学研发,近期在青海冷湖天文观测研究基地完成了集成测试并成功投入运行。
关键观点2: 望远镜的主要功能特点
该望远镜采用无人值守、远程自动化运行模式,具备快速和高精度指向能力。它是我国目前唯一正式投入观测运行的地基近红外天文望远镜,光学系统成像质量达到衍射极限。
关键观点3: 望远镜的观测能力
该望远镜可以从红外波段观测超新星、伽马暴余辉等目标,也能对小行星、系外行星、类星体等天体进行常规监测,广泛服务于各类天文科学目标观测。
关键观点4: 基于该望远镜的观测成果
中山大学发布了基于该望远镜观测的首批红外科学图像数据,包括成功观测到的超新星SN2024xal的光度变化。科研团队计划获取这颗超新星在近红外波段的完整光变数据,为开展多波段测光数据分析提供宝贵资料。
文章预览
近日, 中国科学院 长春光机所光电探测部为中山大学研制的80厘米近红外天文望远镜在青海冷湖天文观测研究基地完成集成测试并投入使用。 望远镜采用无人值守、远程自动化运行模式,是我国目前唯一正式投入观测运行的地基近红外天文望远镜。 该望远镜采用R-C和改正透镜组光学系统设计,光学波段0.9至2.5um,光学系统成像质量达到衍射极限。望远镜可从红外波段观测超新星、伽马暴余辉等目标,也能对小行星、系外行星、类星体等天体进行常规监测,广泛服务于各类天文科学目标观测。望远镜具备快速和高精度指向能力,空间中的X射线、伽马射线卫星以及地面上的光学巡天望远镜发现暂现源后,望远镜可快速指向目标进行红外波段的观测。 日前,中山大学发布了基于该望远镜观测的首批红外科学图像数据。在首批观测成果中,成功观测到了
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