观天“巨眼” 宇宙“向导”.docx
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1、中国甚长基线干涉测量网观天“巨眼”宇宙“向导”在地球上,有一双观天“巨眼”中国甚长基线干涉测量(VLBI)网(CVN)o这是一个巨大的综合孔径射电望远镜,“增强版”完成后,最长基线将超过月球直径3470公里,达到3800公里。它能分成两个子网,相当于两台VLBl射电望远镜,可同时观测两个不同方向的独立天区。因此,这双“巨眼”能同时观测宇宙中的两个射电源或深空探测器。一方面,它能用于对月球与行星探测器的高精度测量与轨道确定,就像专业的向导,为探索宇宙的月球与行星探测器指引正确的方向。另一方面,它还可以用于射电天文研究,如同专注的观察者,寻找宇宙中隐藏的秘密。1 .VLBI为什么这么牛?将分布在不
2、同地方的射电望远镜“连”起来,构成一台分辨率超高的综合孔径射电望远镜。2019年4月,“事件视界望远镜”项目公布了人类拍摄的首张黑洞照片:M87星系中心的超大质量黑洞。2022年5月,天文学家再接再厉,公布了银河系中心的黑洞图像。这些图像的获得,都有个科研利器的帮助VLBl射电望远镜。VLBI(VeryLongBaseIineInterferometry),即甚长基线干涉测量技术,是采用氢原子钟,提供精确的时间基准,通过复杂的数据处理,将分布在不同地方的望远镜接收到的信号综合起来,构成一台分辨率超高的综合孔径射电望远镜。角分辨率是望远镜的一个重要技术指标,分辨率越高,望远镜看得越清楚。对于常规
3、望远镜,角分辨率与观测波长成反比,与口径成正比。对于VLBl望远镜,在波长一定的情况下,角分辨率与基线长度(可以理解为望远镜之间的距离)成正比,即基线越长,VLBI望远镜的分辨率越高。地基VLBl阵列的望远镜分布在全球,其基线可以长达上万公里。因此,虽然射电波段波长比可见光长得多,但是由于VLBl的基线很长,其角分辨率仍然可以很高。实际上,VLBI是角分辨率最高的天文观测技术。20世纪60年代中后期,射电天文学家意识到,几百米至几千米基线长度的连线射电干涉仪无法分辨毫角秒量级以及更加精细的射电源结构。为了进一步提高射电天文观测的本领,射电天文学家利用当时高稳定原子频标技术和高速磁记录技术,在传
4、统的连线干涉仪基础上,发展了“独立本振”和“磁介质记录”为特点的VLBl技术。1967年,美国BrOten等人首次成功获取了VLBl干涉条纹,自此开创了射电天文学的新领域。目前VLBl普遍采用磁盘记录或高速网络直接传输宽带观测数据。20世纪80年代以来,欧洲的VLBl网(EVN)、美国的VLBl阵(VLBA).国际天体测量/测地VLBl网(IVS)、俄罗斯QUASAR网、日本VERA网、澳大利亚、新西兰和韩国等VLBl网相继投入使用。2007年,我国在探月工程的支持下建立了中国VLBl网(CVN)o日本和俄罗斯还实施了空间VLBl项目。目前VLBl的发展方向有:毫米波VLBI、实时VLBI、超
5、宽带VLBl以及空间VLBI等。得益于其极高的角分辨率,VLBl技术经常用来给宇宙中的射电源拍摄高分辨率的射电波段照片,天文学家称之为“成图”。开头提到的黑洞照片,拍摄时就使用了包括南极洲望远镜(SPT)在内的分布在全球的8台毫米波VLBl射电望远镜,其基线长度达到1.2万公里,接近地球直径,是人类在地球上能获得的最长基线。如此长的基线提供了20微角秒的分辨能力,让天文学家成功捕捉到黑洞的身影:一个明亮的环,黑洞就在中心的黑暗中。这个环是如此之小,直径只有42微角秒,相当于从地球上观察月亮上一个橘子大小的物体。需要说明的是,黑洞本身是不发光的,照片中我们看到的发光的圆环是吸积盘物质在被黑洞吞噬
6、之前绕着黑洞高速旋转,形成吸积盘。盘中物质被电离,在加速过程中发出射电辐射,被VLBl望远镜捕捉到。VLBI另一个重要应用是天体测量。地球自转一周的时间是23小时56分4秒。然而,许多因素会导致地球自转时间发生变化。比如,月球和太阳对海洋的潮汐力作用会使地球转速缓慢降低,风会引起季节性的自转速度变化等等。对于日常生活,这几毫秒的变化几乎毫无影响,但是对于卫星导航、通信系统、科学研究等领域,精确的时间就非常重要了。VLBI可以通过观察一系列射电源,把地球每天自转速度的微小变化精确测量出来。由于板块运动,我们脚下的陆地在地球上的位置并不是永恒不变的。只是这种移动速度非常慢,每年只有几厘米,根本感觉
7、不到。VLBI通过监测参与观测的射电望远镜本身的站坐标位置变化,可以把板块的运动精确测出来。天文学研究必须知道目标天体的精确位置,这就要建立一套坐标系。目前使用的坐标系叫做第三代国际天球参考架(ICRF3),精度达到0.1毫角秒,由300多个遥远的河外射电源共同定义。而这些射电源的高精度位置正是通过全球VLBl望远镜的长期观测确定的。2 .中国VLBl网有什么用?在探月工程历次任务和首次火星探测任务中,发挥了不可替代的重要作用。除了观测宇宙中的自然天体,VLBl技术还可用于给各种月球和深空探测器等人造天体测定轨、定位。通过干涉的方法,VLBI能精确测量目标射电源到达不同望远镜的时延。乘以光速即
8、为目标到望远镜或观测站的距离差。而射电望远镜的坐标已知,通过计算可以获取探测器在天空中的方位,综合无线电测距技术,即可获得探测器在宇宙中的轨道或三维位置。VLBl技术在国际上也是深空探测任务不可或缺的重要技术手段,在探测器的关键飞行段的测定轨工作中发挥着关键作用。中国VLBl网的发展与我国月球与深空探测工程紧密相连,发挥了关键作用。VLBl技术是在叶叔华院士的倡导下引入我国的。1987年上海余山25米射电望远镜建成,成为中国第一个正式的VLBl站。1994年乌鲁木齐VLBl站建成,至此中国VLBl网有了第一条基线。2004年1月,我国正式启动了探月工程。嫦娥一号立项时,我国针对地球轨道卫星的测
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