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浩瀚宇宙新添“崔向群星”她让我国光学天文望远镜“眼界”大开

发布日期:2021-12-22 01:23   来源:未知   阅读:

  •   现代快报讯(记者 阿里亚)浩瀚星空中又新添一颗中国科学家星——以中国科学院院士、南京天文光学技术研究所研究员崔向群命名的小行星 崔向群星 。12 月 16 日, 崔向群星 命名仪式暨中国大型光学望远镜前沿技术学术研讨会在中国科学院大学南京学院召开。现代快报记者了解到, 崔向群星 的国际编号为 511238 号,是中国科学院紫金山天文台盱眙天文观测站于 2013 年发现的。

      会议期间,举行了简朴而隆重的 崔向群星 命名仪式。中国科学院院士、国家天文台台长常进宣读了 崔向群星 国际命名公报,中国科学院紫金山天文台副台长吴雪峰宣读了 崔向群星 命名证书。中国科学院南京分院分党组书记朱怀诚颁送 崔向群星 国际命名公报、铜匾证书。

      随后,中国科学院院士苏定强、中国科学院南京分院院长杨桂山、南京理工大学副校长陈钱和南京天文光学技术研究所党委书记李国平分别致辞,介绍了崔向群院士的学术经历、www.326w.com,天文光学技术创新贡献和科学家精神。

      崔向群院士以 镜 观星辰而知名,她主要从事大型天文光学望远镜研究。1994 年回国后,她负责研制成功有多项国际前沿新技术的、自主创新的世界最大的大视场望远镜 LAMOST,并由此开启了我国望远镜研制采用主动光学技术的新时代,为我国研制下一代极大口径望远镜创造了条件。

      吴雪峰说,小行星是太阳系中唯一一类可由发现者提名命名的天体。小行星命名的严肃性、唯一性和永久不可更改性,使得能够获得小行星命名成为一项殊荣,代表着崔向群院士在天文领域做出的杰出贡献被广泛认可。

      杨桂山说,崔向群院士是在海内外享有盛名的天文学家,其研究突破了大口径与大视场难以兼得的国际技术难题。 从今天起,当我们仰望星空时,也多了一份理想追求的榜样照耀。

      此次命名的 崔向群星 是中国科学院紫金山天文台于 2013 年 11 月 27 日,在盱眙天文观测站,用近地天体望远镜发现的。

      当天,我们将望远镜对准巨蟹座时,发现了这颗新的小行星,当时它离地球有 2.98 亿公里。 小行星发现者、中国科学院紫金山天文台李彬老师介绍,后来的几年中,小行星得到了全球多次观测证实,并进一步计算出了它的精确轨道。

      为致敬崔向群院士为中国天文学发展的杰出贡献,2019 年 10 月,紫金山天文台向国际天文学联合会提名将 511238 号小行星命名为 崔向群星 ,并于 2021 年 6 月 16 日正式通过国际批复。

      崔向群星 在火星和木星的轨道之间,围绕太阳运行。它到太阳的平均距离是 3.98 亿公里,绕太阳一周要 4.34 年。 崔向群星 在轨道上以每秒 18.3 公里的速度在运行,但因为距离地球遥远,它在星空中仍然呈现缓慢移动的状态。

      小行星大致可以分为碳质、石质和金属质三种类型,‘崔向群星’属于哪一类,还有待探测和研究。 李彬表示,关于 崔向群星 本身,也有很多秘密待解开。 随着空间探测的不断发展,将来我们还有望登上‘崔向群星’等小行星,去探索宇宙奥秘、开发行星资源,使之造福于人类。

      511238 号小行星被命名为 崔向群星 ,与崔向群院士领衔的 LAMOST 项目所做的贡献有关。研讨会上,崔向群院士作了 LAMOST 的技术创新和对我国研制下一代极大望远镜的作用 的学术报告。

      LAMOST 的全称是 大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜 ,这个名字在普通人读来略微拗口。www.www922246.com崔向群院士解释,普通的相机、显微镜等内含的光学元件,其形状、焦距等都是单个的、固定的,而 LAMOST 则是由 61 块 1.1 米的光学镜面拼接成的, 小镜子 还能主动变形,可以通过实时主动控制,产生连续变化的镜面曲面形状,是 活 的镜子。

      记者了解到,截至 2020 年上半年,LAMOST 已经观测 2000 多万个天体的光谱。它获得的天体光谱数是国际上其他巡天项目光谱总数的 3 倍,是世界上最大规模的光谱巡天平台。

      崔向群院士表示,从我国著名天文学家王绶琯院士和苏定强院士以其深厚的积累、巧妙的构思提出的大视场与大口径兼备的天文望远镜新概念及 LAMOST 的初步方案开始,包括南京天文光学技术研究所、国家天文台、中国科学技术大学、上海天文台等单位众多科研人员多年的努力,使得 LAMOST 不但突破天文研究中光谱观测 大视场兼备大口径 的这一 瓶颈 ,也成为国际上最具威力的、天体光谱获取率最高的光谱巡天望远镜。

      崔向群院士说,LAMOST 二期工程将 搬家 到青海冷湖,科学目标将定为 银河系 + 宇宙学 。与此同时,二期的光纤及定位单元将从 4000 根提高到 12000 根,巡天规模也将从千万条光谱提升到上亿条光谱。