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青藏高原竖起“千里眼”,中国突破宇宙暗夜之谜!【央视新闻】9月20日,在青海海

青藏高原竖起“千里眼”,中国突破宇宙暗夜之谜!【央视新闻】9月20日,在青海海

青藏高原竖起“千里眼”,中国突破宇宙暗夜之谜!【央视新闻】9月20日,在青海海西州德令哈市雪山牧场,我国首台自主研发的15米口径亚毫米波望远镜(简称XSMT)正式启动建设。该望远镜由中国科学院紫金山天文台牵头建设,其15米口径的高精度天线面板,可支持高频段亚毫米波观测,配备有大视场多色相机、三波段超外差接收机、460GHz多波束接收机等先进的科学仪器,支持宽频段、广视场和高灵敏度的观测。长期以来,我国在亚毫米波观测领域始终处于“跟跑”状态,缺乏自主建设的大型观测设施,成为天文研究的一块“短板”。如今,这一历史正在被改写。这台由中国科学院紫金山天文台牵头建设的亚毫米波望远镜,拥有15米高精度天线面板,配备了多色相机、超外差接收机等尖端设备,堪称是我国天文观测装备的一次“大跨越”。什么是亚毫米波?它是一种波长介于0.1毫米至1毫米之间的电磁波,恰恰覆盖了宇宙中那些可见光无法穿透的“暗区”。比如星际尘埃的遮蔽之下,其实隐藏着恒星诞生的摇篮、分子气体的分布图景,甚至可能存在生命起源的化学线索。正因为传统光学望远镜对此“视而不见”,亚毫米波观测才显得尤为关键,它是我们捕捉宇宙“暗物质舞台”上真实动态的一把钥匙。这台望远镜的建设,绝非一朝一夕之功。从前期论证到技术攻关,再到最终立项启动,中国科研人员走过了漫长而坚定的探索之路。2022年项目正式立项,如今终于在海拔高、大气干燥的德令哈雪山牧场落地生根——这里的地理条件极其适合亚毫米波观测,是“天时地利与人和”的完美结合。一旦建成,这台望远镜不仅将用于解析星系演化、银河结构、星际化学等天体物理前沿问题,更将成为多学科融合的战略平台。它可能在大气科学研究、甚至下一代通信技术试验中都发挥意想不到的作用。正所谓“一览众山小”,站在亚毫米波观测的制高点上,中国也将迎来天文研究与科技应用的“双星闪耀”。从跟跑到并跑,再到未来可能的领跑,中国在天文基础科学研究领域每一步都走得踏实而有力。这台15米亚毫米波望远镜,不只是冷冰冰的钢铁与电子元件的结合,更是几代中国航天人、天文人数十年如一日仰望星空的浪漫与坚持。
我国首台 15 米口径亚毫米波望远镜在青海启动建设

我国首台 15 米口径亚毫米波望远镜在青海启动建设

IT之家9月20日消息,据央视新闻报道,今天(20日),在青海海西州德令哈市雪山牧场,我国首台自主研发的15米口径亚毫米波望远镜(简称XSMT)正式启动建设。该望远镜由中国科学院紫金山天文台牵头建设,其15米口径的高精度天线...

追觅官宣成立天文业务BU,聚焦智能天文望远镜等产品

据介绍,新BU将聚焦智能天文光学系统,正在攻克大口径光学镜片量产难题,首款智能天文望远镜“或采用超大口径设计”,可实现“一键观星”及AI自动补偿大气抖动、智能识别追踪深空天体等功能。同时,追觅正通过与国内商业航天...
1973年寒冬,韩先楚调任兰州军区司令员。视察中苏边境时,望远镜里苏联装甲集群排

1973年寒冬,韩先楚调任兰州军区司令员。视察中苏边境时,望远镜里苏联装甲集群排

1973年寒冬,韩先楚调任兰州军区司令员。视察中苏边境时,望远镜里苏联装甲集群排成钢铁长龙。老将军转身对参谋们说:“咱们得把地底掏空。“随后,工程兵和民兵们顶着严寒,在边境线地下挖出了三千公里的“地下长城“韩先楚1913年生在湖北黄安县穷苦农民家,早年母亲去世,由姐姐拉扯大。他从小放牛、做篾匠,还去武汉打短工维持日子。1927年黄麻起义爆发,他加入农民协会,次年参加反帝大同盟,1929年入团,1930年参加孝感游击队并成为党员。从基层排长干起,1931年入红军,逐步升到营长。1934年随红二十五军长征,独树镇战斗中率队冲锋,受伤还坚持前进。葛牌镇战斗负重伤,裹绷带组织队伍,到陕北从营长升师长。1935年劳山战役指挥部队从山坡攻击敌阵地,直罗镇战役夜间潜行突袭敌营,缴获大批武器。1936年任第75师224团团长,东征战役率部渡河占多个据点。升第78师副师长,西征战役攻占定边盐池,在沙漠挖壕沟伏击敌军。山城堡战役组织埋伏,俘虏多名官兵。1937年进延安抗日军政大学学习。抗日战争开始,任115师344旅688团副团长,平型关战役侧翼包抄摧毁日军运输队。1938年任689团团长,晋东南反围攻在山地设伏击退敌进攻。长乐村战斗带队冲村落清剿残部。挺进冀南攻威县,拆城墙障碍开辟根据地,南下冀鲁豫开展游击。1939年起任115师344旅副旅长代旅长,1940年新3旅旅长兼冀鲁豫军区第3军分区司令员,率部配合129师邯长公路破击战,破坏路轨炸桥梁。1941年回延安进军政学院军事学院学习,兼115师教导第7旅旅长。1943年任抗日军政大学总校一大队大队长,负责学员训练模拟演习。1945年出席中共七大。抗战胜利后率学员赴东北,加入东北民主联军,1946年任第四纵队副司令员。鞍海战役指挥高地冲锋攻鞍山,迫国军第184师起义。新开岭战役雪地设伏歼国军第52军25师,活捉师长李正谊。三下江南四保临江战役,四保临江中前敌指挥攻国军第89师,冒雪包围生俘7000余人。1947年夏季攻势指挥攻梅河口东丰海龙,打通南北满联系。秋季战役任东北民主联军第三纵队司令员,围威远堡挖战壕推进歼国军116师。冬季攻势歼国军新五军,1948年攻四平街巷争夺。辽沈战役锦州后俘范汉杰,辽西会战捣毁廖耀湘兵团指挥所俘廖耀湘。任中国人民解放军第40军军长,平津战役攻南苑机场封北平城门。1949年升第12兵团副司令员兼第40军军长,渡江湘赣衡宝广西战役,衡宝中路正面突破敌防线。1950年指挥第40军协同第43军攻海南岛,乘船渡海登陆冲锋败守军。冬参加朝鲜战争,任志愿军副司令员后十九兵团司令员,指挥第一次至第四次战役。三所里截歼美军盟军,突破三八线攻汉城,雪地推进摧毁敌阵地。1953年回国,任中南军区参谋长,1954年解放军副总参谋长。1955年授上将军衔。到1973年任兰州军区司令员,负责西北防御。1973年冬天韩先楚从福州军区转兰州军区司令员,中苏关系因珍宝岛冲突恶化,苏联在中蒙边境部署多个装甲师坦克大炮,距中国边境最近处短时可推进。兰州军区管甘肃宁夏新疆,对苏联威胁前沿。到任后他带参谋赴中苏边境视察,戈壁雪覆盖风沙卷起气温零下20多度。观察对面苏联T-62坦克排列阵列伴装甲车炮兵,空中米格-25侦察机掠过。他对参谋指示把地底掏空,针对防御需求建地下体系抵装甲洪流。计划1974年初实施,兰州军区调工程兵第12师征3万多民兵,主在贺兰山马鬃山开工。工人裹棉袄围巾手铁镐炸药,冻土作业砸火星每米反复爆破。民兵挖掘汗浸衣结冰霜,手磨血泡。马鬃山遇地下河水涌坑道淹工具,工兵沙袋木桩堵塞冰水轮换控制局面,继续掘进。韩先楚多次督导检查坑道墙体,要求抗坦克碾压大炮轰击。地下设计通道弹药室指挥中心,有些区通行车辆。苏联哨兵注意中方运物资夜晚爆破声卫星拍车辙,地下细节难探扰莫斯科计划。建设冬季风雪零下气温连续作业棉衣破洞手指冻僵握工具。几年挖3000多公里网络横贯边境要地,用6万吨钢筋移土石量巨大。防线成边境屏障。地下工事建成发挥作用。1976年苏联装甲兵司令视察蒙古见中方山体洞口射击孔停步观察。1979年苏联坦克接近边境对面山坡露数十炮口士兵调整瞄准迫后撤。1981年全军演习总参谋部参观地下三层弹药库满载发电机运转部队通道模拟作战,确认持久能力。2005年解密档案工程耗资大保障国家安全。韩先楚继续指挥兰州军区监督防线维护。1984年离休离开岗位。1986年10月3日北京逝世享年73岁。离世前防线稳固边疆成西北支柱。
矩形红外望远镜有望 3 年内发现 30 光年内半数类地行星

矩形红外望远镜有望 3 年内发现 30 光年内半数类地行星

但目前人类最大的太空望远镜“詹姆斯・韦布太空望远镜(JWST)”,直径仅为6.5米,而且发射这台望远镜已经极为困难。鉴于现有技术尚无法造出20米口径的太空望远镜,科学家们探索了多种替代方案。其中一种思路是发射多台小型望...
“哇!”信号是美国俄亥俄州立大学“大耳朵”射电望远镜于1977年8月15日

“哇!”信号是美国俄亥俄州立大学“大耳朵”射电望远镜于1977年8月15日

“哇!”信号是美国俄亥俄州立大学“大耳朵”射电望远镜于1977年8月15日探测到的强窄带无线电信号,该信号似乎来自人马座方向,并带有地外文明特征。、尽管后来多次尝试再次探测该信号,但再也没有收到,其来源仍然是太空中最大的未解之谜之一。今天。来自波多黎各大学阿雷西博分校行星宜居性实验室的研究人员提出了一个不那么地外星的解释。新的推测认为,“哇!”信号是星际云中氢谱线的突然增亮,可能是由强大的瞬时辐射源触发的,并不是什么外星文明信号。48年前72秒外星信号被破译48年前外星信号竟是星际云增亮
山河铭记|望远镜随军人南征北战,饭盒见证军民鱼水情 安徽革命军事馆又添珍贵文物

山河铭记|望远镜随军人南征北战,饭盒见证军民鱼水情 安徽革命军事馆又添珍贵文物

大皖新闻讯 一架望远镜,随着傅勇的父亲南征北战;一个饭盒,见证了军民鱼水情,被淮北市的杜明金一家珍藏。现在,望远镜和饭盒已由安徽革命军事馆收藏。傅勇说,父亲经常讲一句话:“比起那些牺牲的战友,我们要幸运得多。一...

井上望远镜拍到最清晰太阳耀斑图像揭示日冕回路微观结构

据《天体物理学杂志快报》25日报道,美国国家科学基金会丹尼尔·井上太阳望远镜首次以H-α波长(656.28纳米)拍摄到迄今最清晰的太阳耀斑图像。同时,望远镜在一次X1.3级耀斑的衰减阶段记录下大量暗色回路。这些回路平均宽度48...

不管你喜不喜欢,你都得承认莫兰特是这个时代,球风最华丽的那位机枪、手雷、望远镜

不管你喜不喜欢,你都得承认莫兰特是这个时代,球风最华丽的那位 机枪、手雷、望远镜,他不仅仅是运动员 空中华尔兹、隔人炸扣,他打的不是篮球,是独属于一代腰王的寂寞
1000年前的记录,7种元素精准对应,古人怎么做到的?当伽利略还在为制作望远镜

1000年前的记录,7种元素精准对应,古人怎么做到的?当伽利略还在为制作望远镜

1000年前的记录,7种元素精准对应,古人怎么做到的?当伽利略还在为制作望远镜发愁的1000年前,中国唐朝的《酉阳杂俎》就精准记录了月球由七种物质构成。更让人震撼的是,现代阿波罗计划带回的月球样本分析结果显示:氧、硅、铁、镁、钙、铝、钛——正好七种元素,与古书记载完全吻合!这个跨越千年的巧合背后,隐藏着怎样的真相?中国古人究竟掌握了什么秘密?先说说这个神奇的故事主角——段成式。这位唐朝才子可不是一般人,和杜牧、李商隐齐名,家世显赫得很。他爹段文昌是兵部尚书,掌管军队大权,在朝廷里说话分量十足。生在这样的家庭,段成式从小就见多识广。跟着父亲四处调任,走遍了大江南北。接触了不同的地域文化,这些丰富的阅历为他的创作提供了无尽素材。可是吧,段成式最大的特点是什么?不爱功名,专好搜集奇闻异事!他写的《酉阳杂俎》就是个宝库,什么神话传说、民间风俗,样样都有。这本书内容之杂,连鲁迅先生都感叹"所涉既广,遂多珍异"。更有意思的是,在《天咫》篇里,他记录了一个让现代人都目瞪口呆的故事。唐文宗大和年间,郑仁本和王秀才在嵩山迷路。两人走在山林间,焦急万分,忽然听到一阵打鼾声。循声找去,他们在树丛中发现一位神秘的白衣男子,正枕着包裹呼呼大睡。这时两人心生希望,赶紧上前叫醒白衣男子。想请他指路,然而这位白衣人并没有立刻醒来。而是翻了个身,继续睡去,几次呼唤后才不情愿地睁开眼睛。懒洋洋地答应带他们下山,在带路的过程中发生了奇事。白衣男子说自己是月球修理工!不仅如此,他还详细描述了月球的真实面貌。球体形状、表面凹凸不平、由七种宝物构成,月光来自太阳反射。听起来是不是很熟悉?没错,这些描述和现代科学发现一模一样!把古代记录和现代发现一对比,结果让人震撼。先看看时间线:段成式写《酉阳杂俎》是在9世纪。而伽利略用望远镜观测月球是在1609年,整整晚了800多年!再看看认知精度,古人说月球是球体,现代证实正确。古人说表面凹凸不平,现代发现确实布满环形山。古人说由七种物质构成,阿波罗计划带回的样本分析显示什么?氧、硅、铁、镁、钙、铝、钛,正好七种!这么一来,问题就来了。凭什么没有任何现代仪器的古人,能比现代科学家更早、更准确地认识月球?其实,中国古代的天文学传统深厚得很。早在西汉时期,京房就提出"月与星有形无光,日照之乃有光"。到了东汉,张衡在《灵宪》中更是详细解释了日月运行规律。这些前辈的研究成果,为段成式提供了坚实的科学基础。他不是凭空想象,而是站在巨人的肩膀上。用文学形式记录了当时的科学认知。更让人佩服的是,古人的观察能力简直逆天。在那个没有光污染的年代,月亮离地球也比现在近。根据科学计算,月球正以每年3.8厘米的速度远离地球。1400年前的唐朝,月亮确实比现在大一圈!古人用肉眼就能看到月球表面的细节,这可不是吹牛。说起来还真是那么回事。很多被西方"发现"的科学真相,咱们古人早就心知肚明。拿伽利略来说,1609年他用望远镜观测月球。发现月球表面有环形山,震惊了整个欧洲。可是,中国古人早在1000年前就知道月球表面凹凸不平了!更有意思的对比是认知环境。中世纪的欧洲,天文学被宗教压制得死死的。哥白尼提出日心说都要偷偷摸摸,怕被烧死。反观中国,天文学一直是官方重视的学科。从汉代的太史令到唐代的太史局,专门有人负责观测天象。这种开放包容的环境,孕育了无数天文学成就。再看看观测方法,西方靠望远镜,咱们古人靠的是什么?肉眼观察加逻辑推理!就拿月光来源这个问题来说,张衡早就在《灵宪》中写得明明白白。"当日则光盈,就日则光尽也。"意思是,面向太阳的那一面亮,背向太阳的那一面暗。这份洞察力,这种科学精神,真的让人敬佩。古人没有现代仪器,却用智慧和观察,得出了准确的科学结论。不过话说回来,古人的这些发现为什么没有发展成现代科学?这个问题值得深思,也许是历史的选择,也许是文化的差异。但有一点可以确定:中华文明的科学智慧,远比我们想象的深厚。《酉阳杂俎》不过是冰山一角,还有多少宝藏等待我们发现?古籍真的就像时光机一样。让我们能够穿越千年,看到古人的智慧。《酉阳杂俎》不是个案,类似的例子数不胜数。《梦溪笔谈》里记录的磁偏角现象,比西方早400年。《本草纲目》的植物分类法,比林奈早200年。《营造法式》的建筑技术,至今都让现代工程师叹为观止。这说明什么?咱们的传统文化里,藏着无数被忽视的科学宝藏!现在,随着科技发展,会有更多古代智慧得到验证。人工智能可以帮我们分析古籍,大数据可以帮我们发现规律。越来越多的学者开始重新审视传统文化的科学价值。这不是复古,而是传承;不是迷信,而是发现。从另一个角度看,这种跨越时空的验证,也给我们现代人上了一课。