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郭守敬望遠鏡多項關鍵技術實現(xiàn)國產(chǎn)化
11月3日,記者從中國科學院國家天文臺獲悉,截至2025年10月,郭守敬望遠鏡(LAMOST)累計發(fā)布光譜數(shù)達2807萬條、恒星參數(shù)1159萬組,數(shù)據(jù)量穩(wěn)居世界第一??蒲袌F隊介紹,在近期的集中攻關下,LAMOST團隊推動多項關鍵技術從“依賴進口”變?yōu)椤爸袊灾鳌薄?/p>
首先是“天文特種寬譜光纖”實現(xiàn)國產(chǎn)化。天文觀測所需的光纖對光譜透過率、穩(wěn)定性要求極高。LAMOST焦面配備了4000個光纖定位單元,對應4000束特種寬譜光纖。這些光纖從焦面連接至光譜儀,承擔望遠鏡光信號傳輸?shù)闹匾蝿?。這一設計使得LAMOST可同時獲取4000個不同天體的光譜,是實現(xiàn)大規(guī)模光譜巡天的關鍵。LAMOST團隊還率先與國內(nèi)光纖龍頭企業(yè)長飛光纖光纜股份有限公司合作,以LAMOST作為中試平臺,聯(lián)合研發(fā)出適合光學望遠鏡使用的國產(chǎn)天文特種寬譜光纖。目前該光纖已完成實驗室測試和望遠鏡現(xiàn)場初步測試,即將量產(chǎn)并投入使用。

加了保護套管的國產(chǎn)化光纖樣品。國家天文臺供圖
其次,LAMOST光纖定位檢測系統(tǒng)實現(xiàn)光纖定位精度提升?!伴_環(huán)”和“閉環(huán)”是大規(guī)模光纖光譜巡天的兩種檢測系統(tǒng)。相比“開環(huán)”,“閉環(huán)”檢測系統(tǒng)提升了光纖運行的穩(wěn)定性,進一步提高了光纖定位精度和望遠鏡巡天效率。近期,LAMOST光纖定位檢測系統(tǒng)完成從“開環(huán)”到“閉環(huán)”的技術突破。
科研團隊介紹,新的光纖定位閉環(huán)檢測系統(tǒng)可在平均8分44秒內(nèi),將97.7%以上的光纖定位在0.4角秒之內(nèi),相當于實現(xiàn)了在20米外控制光纖單元移動至約2/3頭發(fā)絲粗細的范圍之內(nèi)(人類發(fā)絲直徑約為60微米),光纖定位精度大幅提升。與之前的光纖定位“開環(huán)”檢測系統(tǒng)相比,新系統(tǒng)的平均效率提升了約20%。
此外,主動光學核心器件位移促動器達到國際前沿水平。在LAMOST首創(chuàng)的既拼接又變形的新型主動光學技術中,波前傳感器、力促動器和鏡面支撐等核心器件的關鍵技術已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化,但位移促動器此前一直依賴進口,面臨性價比降低、超壽命使用、維護維修滯后等問題。
為保障望遠鏡穩(wěn)定安全運行,團隊經(jīng)過多年潛心研究和迭代研制,建成位移促動器研制和測試平臺,實現(xiàn)了位移促動器的國產(chǎn)化研制。其性能指標滿足LAMOST技術要求,且處于國際前沿水平。這標志著LAMOST主動光學核心技術水平實現(xiàn)階段性提升,進一步提升了望遠鏡的巡天性能和觀測效率。
與此同時,LAMOST近紅外光譜儀、跟蹤與主動光學控制器國產(chǎn)化,以及MB子鏡支撐系統(tǒng)樣機等關鍵技術,均已取得顯著進展。
在科研團隊看來,LAMOST的一系列技術突破驗證了中國在主動光學系統(tǒng)、光纖定位控制系統(tǒng)等領域的自主研發(fā)能力,帶動了國內(nèi)高精度光學元件、精密機械制造、自主軟件算法等相關產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,形成了“技術突破-產(chǎn)業(yè)聯(lián)動-能力提升”的良性循環(huán)。
據(jù)悉,目前全球已有300個單位的1800多名用戶利用LAMOST數(shù)據(jù)開展科學研究,累計下載數(shù)據(jù)量約17萬GB,數(shù)據(jù)發(fā)布網(wǎng)站查詢373萬次。該望遠鏡作為國家重大科技基礎設施,由國家天文臺負責運行。





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