光学干涉望远镜阵列或迎来发展新机遇
与当天文学家用直径达30米的镜面建造的价值数十亿美元的望远镜相比,今年7月在美国新墨西哥州南巴尔迪山顶安装的直径1.4米的天文仪器似乎有点像是“儿戏”。但在接下来几年,另外9架相同的望远镜将会与它在这个海拔3200米的覆盖着绿色植被的山顶会合,形成一个“Y”字形的阵列,从而在细节观察上超过任何其他光学望远镜。当其在2025年前后竣工时,这个耗资两亿美元的马格达莱纳山脊天文台干涉仪(MROI)的分辨率将可以与直径为347米的巨型望远镜相媲美。 7月,一个光学干涉仪的10个直径1.4米望远镜之一将观测天穹。图片来源:M. COLLEEN GINO/《科学》 MROI的小型望远镜阵列不能与其大规模“表亲”的聚光能力相匹敌,因此它将局限于明亮的目标。但通过结合分散的望远镜发出的光,它有望辨认出恒星表面的小型结构,对新生恒星周围的尘埃成像,并观测到一些星系中心的超大质量黑洞。它甚至可以辨认出地球同步轨道(距离地球36000公里的高空)上厘米级的细节,从而侦察间谍卫星。 美国空军希望能够监控本国和其他国家的轨道资产,这正是其资助MROI的一个原因。MROI项目科学家、新墨西哥矿业与技术研究所天文学家Michelle Creech-Eakman说:“他们想知道轨道探测器是吊杆断裂了,还是部分光伏板崩溃了?”如果该设备成功,其最大的影响可能是在天文学领域,它将引起人们对光学干涉量度法前景的新关注,这是通过相对较小的、廉价的望远镜提取精细清晰图像的强大但富有挑战性的策略。 但MROI却像光学干涉测量技术自身一样进展缓慢。美国海军从2000年开始为该设施提供资金,但随后对它失去了兴趣,并于2011年撤出。该阵列除了前三架望远镜之外,空军的支持尚不确定。“如果它们出于某种可怕的原因失败了,那将是我们所有人的灾难。”高角分辨率天文中心(CHARA,由6架直径1米的光学望远镜组成的位于加州洛杉矶威尔逊山顶的阵列)副主任Theo ten Brummelaar说。 射电天文学相对比较容易。其较长的无线电波意味着来自不同蝶形天线的数据可以被记录下来、进行数字化并用原子钟计时,然后再综合起来进行分析。但光学干涉技术要复杂得多:可见光波长较短,并以太赫兹频率运行,尚不能被任何电子系统数字化。因此,其光线必须以纳米精度实时融合。 20世纪90年代,光纤、激光和计算机的发展让凯克天文台的两架直径10米望远镜(相距85米位于夏威夷莫纳基亚山顶)可作为光学干涉仪被使用。但该系统至少需要美国宇航局(NASA)资助的另外4台“悬臂”望远镜才能充分发挥作用,而悬臂在2006年已被取消,因为夏威夷土著居民认为莫纳亚克山山顶是圣地,因此抗议该设施。亚利桑那州弗拉格斯塔夫附近的海军精密光学干涉仪(NPOI)首席科学家Gerard van Belle说:“干涉技术在NASA仍然是一个黯淡的词汇。” |








