更为重要的是大口径望远镜观测太阳时还需要解决散热问题,要不然望远镜就会变成一个"太阳灶"。在毫米-亚毫米波段,由于波长很短,利用扫描方式仍然可以获得不错的太阳射电图像。图5为alma望远镜的太阳扫描成像,在约2分钟内可以获取一幅全日面图像
若与过去的望远镜系统做比较,在毫米及次毫米波段上,alma能看到更暗的天体,同时能得到更高的影像分辨率 [2] 。 名为毫米及次毫米波阵列的ALMA望远镜在毫米波和次毫米波的 波长 上进行观测,观测波段为0.3mm到9mm,分辨率高达4毫角秒,成像比哈伯太空望远镜
太阳射电动态频谱仪是对太阳射电进行宽频带连续谱观测的射电望远镜,也是监测太阳射电爆发的主要设备。. 频谱仪一般由宽频带天线系统、宽频带扫频接收系统和显示记录系统三个主要部分组成。. 澳大利亚于1949年最先研制成功这种频谱仪,它工作于米波段
独立发明并主持研究了太阳磁场望远镜,它同时具备光电磁象仪和视频磁象仪的功能,可以在两个波段测量太阳的向量磁场和速度磁场。其中关键部件"窄带双折射滤光器"的一些技术指标在国际上处于领先地位。 太阳磁场望远镜获1988年国家科技进步奖一等奖
邓恩太阳望远镜是有独特的垂直轴,架设在美国新墨西哥州 萨克拉门托山顶 ( 英语 : Sacramento Peak ) 的太阳望远镜。 它是由国家科学基金会 [1] 、新墨西哥州和一些私人资助的 太阳黑子太阳天文台 ( 英语 : Sunspot Solar Observatory ) 最主要的望远镜,并由 新墨西哥州州立大学 ( 英语 : New Mexico
太阳望远镜需要足够大的光学元件来达到最佳衍射极限,不同于其他天文望远镜的是,太阳望远镜无需考量望远镜的集光力。 然而,最近更新的更窄的滤镜和更高的帧速率也推动了太阳望远镜走向光子匮乏的操作 [1] 。 无论是井上建太阳望远镜(Daniel K. Inouye Solar Telescope),还是拟议的欧洲太阳望远
太阳次毫米望远镜主要观测的波段是毫米波和亚毫米波。例如,阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)在毫米波和亚毫米波的波长上进行观测,观测波段为0.3毫米到9毫米,分辨率高达4毫角秒,成像比哈伯太空望远镜更清晰。此外,太阳次毫米望远镜的独特功能包括能够直接测量太阳磁场,例如世界首台用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统(AIMS望远镜),它实现了太阳磁场从“间接测量”到“直接测量”的跨越,将矢量磁场测量精度提高一个量级。
图片来源:太阳射电天文学的观测技术 - 光明网
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