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17 ASTRO PUBLISHIN 2026年1-2月 G t 豪尔(Frank Eisenhauer)表示 。他是GRAVITY+项 目的首席研究员, 也是此次升级工程 牵头合作团队的负 责人。 这项系列升级已持 续数年,其中包括 对自适应光学系统 (用于校正大气扰 动造成图像模糊的 技术)的全面革新 ——引入了最先进 的传感器和可变形 镜面。在此之前, VLTI的自适应光学 校正依赖于靠近目 标天体的明亮自然 参考星,这极大地 限制了可观测目标 的数量。 如今,随着每台主 望远镜都配备了激 光器,可在距地表 90公里高空生成明 亮的人造导引星, 从而实现对全天任 意位置大气扰动的 实时校正。这不仅 彻底解锁了整个南 天球供VLTI观测, 也使其观测能力获 得质的飞跃。 “这使我们能够观 测早期遥远宇宙中 的天体,比如我们 研究过的一个类星 体——我们成功解 析出紧邻黑洞、发 出氧辐射的炽热气 体结构,”MPE天 文学家、仪器合作 团队成员岛津太郎 (Taro Shimizu) 说道。 借助配备激光导引星的 VLTI,天文学家将能研究 遥远的活动星系,并直接 测量驱动它们的超大质量 黑洞的质量;同时还能观 测年轻恒星及其周围的行 星形成盘。升级后的VLTI 可传输的光量大幅提升, 灵敏度最高提升达10倍。 “GRAVITY+的一大目标, 就是实现对暗弱目标的深 度观测,”ESO天文学家 、GRAVITY+项目科学家朱 利安·瓦耶兹解释道。这 种探测更暗天体的能力, 将使科学家得以观测孤立 的恒星级黑洞、不围绕恒 星运行的流浪行星,以及 距离银河系中心超大质量 黑洞Sgr A*最近的恒星。 在帕瑞纳开展的新激光系 统测试观测中,GRAVITY+ 与ESO团队的首个目标是 位于邻近星系——大麦哲 伦云中蜘蛛星云中心的一 个大质量恒星团。初步观 测揭示:此前被认为是一 颗极端大质量单星的明亮 天体,实际上是由两颗靠 得很近的恒星组成的双星 系统。这一成果充分展现 了升级后VLTI令人惊叹的 性能与科学潜力。 此次改进远不止是一次普 通更新,其构想早在数十 年前就已萌芽。早在1986 年《甚大望远镜项目》最 终报告中——甚至在VLTI 建成之前——就已提出激 光导引星系统的设想:“ 如果能在实践中实现,那 将是一次突破。”如今, 这一突破已成为现实。 这张照片摄于 11 月初帕瑞纳天文台平台,显示激光指向蜘蛛星 云方向,当时 VLTI 正在对该目标进行观测。此次观测属于 GRAVITY+ 升级项目的调试工作, VLTI 在此将四台 8 米望远镜 的光线进行组合。每台望远镜的激光在 90 公里高空生成一颗明 亮的“人造星”,用于校正大气扰动造成的图像模糊。 [ESO/ A. Berdeu] 这段动画由德国马克斯 · 普朗克地外物理研究所( MPE )提供 ,展示了光线在 GRAVITY+ 仪器内部的路径。 GRAVITY+ 是 ESO 甚大望远镜干涉仪( VLTI )的一项重大复杂升级。来自宇 宙天体的光线首先进入 VLT 的各台主望远镜,随后通过 VLTI 地 下隧道被精确合并;与此同时,每台望远镜均射出一束激光 ,用于生成人造导引星,帮助天文学家测量并校正地球大气 引起的图像模糊。 [MPE/GRAVITY+ Collaboration] ! https://www.eso.org/public/unitedkingdom/videos/eso2519c/ 免费天文学杂志
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