《前沿 | 紫金山天文台等在下一代亚毫米波望远镜天线相位自适应稳定系统研究中取得进展》

  • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
  • 编译者: husisi
  • 发布时间:2023-02-24
  • 面向下一代高精度亚毫米波望远镜天线的建设需求,中国科学院紫金山天文台天文望远镜技术实验室联合北京理工大学,在相位自适应稳定系统研究中取得重要进展。近日,相关成果发表在IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement上。

    60米级大型亚毫米波望远镜研制可能取得突破的方向是亚毫米波自适应技术(MAO)。其中,毫米波/亚毫米波长距离高稳定相位和功率线传输是尚未解决的难题,导致MAO系统在环境温度变化1oC时引起误差大于300微米,超过面形精度小于20微米的指标要求。

    针对这一难题,科研团队提出了基于超高相位稳定多路光纤传输技术的新方案,研制出超高相位稳定多路光纤传输链路,即在200米传输距离、10分钟内达到11飞秒(fs)的稳定性,如图1(II)所示。以此为基础,研究将该链路应用于一套基于天线的相位自适应稳定系统(PASS),在外场自然温度变化条件下实现了优于20微米的实时测量精度(图2),突破了毫米波/亚毫米波长距离高稳定相位和功率线传输的瓶颈。相比于国际同类研究,本系统实时测量精度提升了1到2个数量级。

    图1.(I)MAO系统原理图;(II)超高相位稳定多路光纤传输链路

    图2.(I)外场PASS系统图;(II)外场温变条件下PASS系统6单元皆实现了优于20微米实时测量精度

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    • 编译者:魏韧
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    • 用于干涉测量的新型自适应光学模块(NAOMI)在欧洲南方天文台(ESO)首次亮相,它们被安装在甚大望远镜干涉仪(VLTI)的所有四个1.8米辅助望远镜(AT)上。通过引入最先进的自适应光学技术,VLTI的成像能力提升到前所未有的水平,使GRAVITY等VLTI科学仪器能够获得更清晰的视野。 VLTI是ESO甚大望远镜(VLT)的一种模式,可以将VLT的所有四个AT或8.2米口径望远镜(8.2 meter Unit Telescope)组合在一起,创建130米直径、分辨率极高的虚拟望远镜,用于研究恒星表面、活动星系核、年轻恒星(young stars)以及各种其他天体。 以前AT上配备的是STRAP系统(雪崩光电二极管倾斜/倾斜修正系统),它可以观察大气湍流的影响,并通过快速调节转向镜来校正接收波前的倾斜。但修正只是针对大气条件良好的情况,当大气条件不佳时,图像质量显着下降。 NAOMI旨在缓解大气湍流对VLTI观测质量的影响,提高VLT AT的灵敏度和性能,由ESO、格勒诺布尔天体物理研究所(格勒诺布尔国家科学研究中心/格勒诺布尔阿尔卑斯大学)合作完成。 开发NAOMI是一项极具技术挑战性的工作。新模块必须将光线集中到只有几微米宽的光纤中,为避免对VLTI的干扰,还需要尽可能快地完成安装。NAOMI将提高VLTI的测量精度,在所有大气条件下都能发挥出VLTI的最佳性能,成像质量更高也更稳定,有利于更加充分地利用PIONIER,GRAVITY和MATISSE等先进第二代仪器。
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    • 编译者:魏韧
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