如何通過現代科技更清晰地看到整個太陽活動區?中國科學家研發出地表層自適應光學(Ground Layer Adaptive Optics,簡稱GLAO)技術,這相當于給太陽望遠鏡帶上校正“眼鏡”,在更大視場范圍提高了觀測清晰度。近日,中科院云南天文臺1米新真空太陽望遠鏡結合該技術,首次拍攝到太陽黑子和太陽米粒的大視場高分辨力自適應光學校正圖像。
據悉,此項研究由國家自然科學基金天文聯合基金重點項目支持。這是中國科學院光電技術研究所饒長輝研究團隊繼在國際上首次獲得太陽大氣可見至近紅外7波段同時層析高分辨力圖像后,在太陽自適應光學領域取得的又一重大技術突破。
一般而言,望遠鏡的口徑越大、分辨能力就越強,獲得的圖像清晰度也就越高。但是地面上的太陽望遠鏡由于受到地球大氣湍流的影響,其觀測圖像的清晰度最多只相當于約10cm口徑的望遠鏡的分辨能力。
而要想發揮更大口徑望遠鏡的性能,通常需要自適應光學技術對大氣湍流的影響進行補償,使望遠鏡發揮其極限的工作能力,但是傳統的自適應光學高分辨力校正視場很小(可見光波段在10角秒左右),不能看清整個太陽活動區(1角分-3角分,1角分=60角秒)。饒長輝研究團隊研發的GLAO為解決這一難題提供了一種有效方法。
饒長輝介紹說,不同視場的太陽光經過大氣層時,通過同一位置的地表層。根據這一原理,GLAO針對地表層大氣進行探測和補償校正,雖然達不到接近衍射極限的分辨力,但可以在大視場范圍內提高成像質量,使其能對太陽活動區進行高分辨力觀測。
據悉,GLAO技術可為太陽物理學家研究太陽活動現象及物理本質提供了新的科學工具,以及更精確的觀測數據,并為進一步開展大視場多層共軛自適應光學技術奠定了基礎。
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