2026年9月10日
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我国新型巡天望远镜1分钟可捕捉超百万颗恒星数据

赤道能看到的恒星数量比两极多?你所在地理纬度能看到多南面的星呢?

我国2.5米大视场巡天望远镜正式投入科学运行

2026年9月10日,中国科学院国家天文台宣布,由其主导研制的“大视场高精度巡天望远镜”(WFST)正式投入科学运行。该望远镜主镜口径2.5米,配备目前全球最大的拼接式CMOS成像阵列,单次曝光60秒即可获取超100万颗恒星的多波段测光数据,观测效率较上世纪末主流设备实现千倍提升。

WFST部署于青海冷湖赛什腾山天文观测基地,单帧成像覆盖面积达6.5平方度,约相当于13个满月并排所占天空区域。国家天文台通报称,该设备的投入运行标志着我国在时域天文学和大规模天体测量领域跻身国际先进行列。

从照相底片到每晚20TB:巡天技术实现代际跨越

天文学观测技术正经历显著变革。20世纪初,天文学家依赖照相底片记录星空,单张底片仅能捕获数千颗恒星且需数周化学显影。1990年代CCD探测器普及后,单次观测恒星数量虽提升至数万级别,但受限于视场与读出速度,仍难以有效捕捉超新星爆发、引力波对应体等快速变化的天体现象。

WFST通过定制化高速读出电子学系统与实时数据处理流水线,每晚可处理约20TB原始图像,并识别、归档上亿天体源。项目首席科学家李振宇研究员指出,这不仅是硬件设备的升级,更意味着观测范式的转变,天文学研究正从“静态宇宙”迈向“动态宇宙”。

测光与位置数据将在处理后6个月向全球开放

WFST的核心科学目标涵盖搜寻近地小行星、绘制银河系三维结构、监测变星与暂现源等。根据《WFST五年科学规划(2026—2031)》,其产出的测光与位置数据将在处理完成后6个月内,通过国家天文科学数据中心向全球科研用户开放共享。

该设备数据精度达到微角秒级别,在部分天区可与欧洲空间局盖亚(Gaia)卫星形成互补。国际合作者在项目评审报告中指出,该设施有望在未来十年内成为北半球时域巡天的关键支柱之一。

本文由AI辅助生成

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