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下載安裝Flash播放器中國科學院國家天文臺趙永恒研究員在《2010科學發展報告》上發表了題為“世界先進天文觀測設備的發展”的文章,對天文觀測設備的發展歷史、近年來的重大進展作了簡明扼要的回顧,并闡明了該領域未來的發展趨勢。
文章首先用較多篇幅回顧了世界天文觀測設備的發展歷程。自從1609年8月伽利略發明第一架能放大33倍的望遠鏡以來,400年里望遠鏡一直是天文學中最重要的儀器。到19世紀末,折射望遠鏡發展到了它的頂峰。1668年,英國科學家牛頓制作了世界上第一架反射望遠鏡。由于反射望遠鏡具有口徑大等優點,20世紀以后新建造的天文望遠鏡就基本都是反射望遠鏡了。到了20世紀80年代,計算機技術和自動控制技術在天文學中得到了廣泛的應用。通過“主動光學”技術,望遠鏡的口徑突破了5~6米的限制。20世紀90年代以后成功建造了一大批口徑為8~10米的大型望遠鏡。此外,1931年發明的折反射望遠鏡大大增加了望遠鏡的視場。科學家又設法使更大口徑的望遠鏡具有更大視場。美國的“斯隆數字化巡天”項目所使用的2.5米望遠鏡實現了3度的視場。我國于2008年10月建成的“大天區面積多目標光纖光譜天文望遠鏡”(LAMOST)突破了大視場望遠鏡不能兼有大口徑的瓶頸,同時也突破了科學上天體光譜觀測的瓶頸,成為世界上光譜獲取率最高、最有威力的光譜巡天望遠鏡,為大視場、大樣本的天文學研究提供了有利的工具。而1990年4月由NASA發射的哈勃空間望遠鏡則是第一臺遨游太空的光學天文望遠鏡。該望遠鏡在天文發展史上展開了新的一頁。
作者接著對天文觀測設備的發展作了簡要展望。作者認為,在下一個10年中,天文學的觀測手段將進一步向著高靈敏度、高空間分辨、高能譜分辨、高時間分辨和全自動化控制的方向發展。地面光學望遠鏡將從5~10米發展到30米,空間望遠鏡則將從2.4米發展到6.5米的下一代空間望遠鏡。
最后作者認為,當代天文學是現代科學與高新技術完美結合的典范,也是高新技術發明創新的重要源泉,將會極大推進其所需要的宇航技術、空間技術、探測技術、信息技術和現代工業技術的發展。(摘自中國科學院“科學發展報告”課題組撰寫的《2010科學發展報告》)