根據報導,歐洲南方天文台(ESO)目前正在智利北部建造,主鏡直徑約39公尺的地面光學天文望遠鏡「歐洲極大望遠鏡」(European Extremely Large Telescope, E-ELT)。
編譯/李寓心
在軌道上運行的太空望遠鏡,因不受地球大氣層影響,能捕捉到極為詳細的天體影像,為人類展示前所未見的宇宙奧妙。但目前升空服役近3年的詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope, JWST),受發射火箭的空間限制,展開的主鏡直徑僅有6.5公尺。因此,有研究人員正在研發使用材質較輕的結構,支撐望遠鏡所需的反射表面,可方便折疊和在太空中展開。
根據報導,歐洲南方天文台(ESO)目前正在智利北部建造,主鏡直徑約39公尺的地面光學天文望遠鏡「歐洲極大望遠鏡」(European Extremely Large Telescope, E-ELT)。但研究人員更希望能將如此大的鏡面發射到太空,因為對於望遠鏡鏡面而言,需表面具有光亮的反射效果,而非龐大的支撐結構,減少望遠鏡過多的體積。
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應用光學技術在太空望遠鏡
國際光電工程學會(SPIE)的最新研究指出,太空望遠鏡為拍下清晰的天體,鏡面需保持可見光聚焦,所以通常太空望遠鏡發射到太空後,展開回到正確的形狀時,不會出現顯著的變形。然而,在太空的真空環境中,超薄的鏡面形狀仍會隨著時間變形。例如哈伯太空望遠鏡發射時,鏡面形狀偏差小於人類頭髮的厚度,需要經過校正透鏡和太空飛機任務才能修復,這種技術稱為「調適光學」(Adaptive optics),矯正大氣抖動引起的光波前畸變,改善成像品質。
未來盼能發射至太空
研究結果顯示,這種類似的技巧也同樣可用於薄膜太空望遠鏡,通過雷射投影照射到鏡面上,用輻射反射改變形狀,以產生光學校正,可即時修正保持鏡面的聚焦。雖然這項技術在深空中執行,比在實驗室中複雜得多,但透過研究表明這類方法值得人類更進一步探索。也許在未來幾十年中,可建造出一系列太空望遠鏡,能夠看到遙遠天體的細節。
資料來源:PHYS
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