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關注創建者:匿名 創建時間:2022-03-08

天文的實例教程
上海天文館(上海科技館分館)總用地面積58602平方米,總建筑面積38164平方米,建設標準約為30000元人民幣/平方米。該項目由上海建工七建集團承建,運用BIM技術攻破三大技術難點。建成后的上海天文館將成為全球建筑面積最大的天文館。
上海天文館的靈感來自“三體”,不是劉慈欣的科幻小說《三體》,而是我們最熟悉的太陽、地球和月球。
建筑師先設置了3個圓形和球體,隨后假想一顆衛星的運動軌跡,在球體外勾勒一條條運行軌道,形成天文館的建筑造型。
前段時間
上海天文館(上海科技館分館)
大懸挑結構進行整體卸載施工,
這標志著上海天文館
所有主體鋼結構工程順利收尾。
主體結構的施工取得了階段性勝利!
話不多說,
先帶你看看最新高清無碼照!
空中俯瞰的角度剛剛好!
↓↓↓
如果你對這座天文館還不太熟悉,
接下來就讓小編,
帶你一起見識它的真面目!
天文館位于上海臨港新區,
總建筑面積38164平方米,土建投資約6億元。
預計將在2020年建成開放,
它將成為全球建筑面積最大的天文館。
未來在這里,
人們將能夠通過儀器設備和模擬體驗
真正看清星空真實的樣子。
整個天文館將包括
地下1層和地上3層主體建筑、
青少年觀測基地、大眾天文臺、魔力太陽塔等,
擬打造全球建筑面積最大、
國際一流的天文館。
這座科普大館不僅成為
上海自然博物館、上海科技館“三館合一”
藍圖的收官之作,
而且會成為上海臨港新城的新地標。
計劃2019年建筑竣工,
預計2020年建成開放。
展開 上海天文館(上海科技館分館)總用地面積58602平方米,總建筑面積38164平方米,建設標準約為30000元人民幣/平方米。該項目由上海建工七建集團承建,運用BIM技術攻破三大技術難點。建成后的上海天文館將成為全球建筑面積最大的天文館。
上海天文館的靈感來自“三體”,不是劉慈欣的科幻小說《三體》,而是我們最熟悉的太陽、地球和月球。
建筑師先設置了3個圓形和球體,隨后假想一顆衛星的運動軌跡,在球體外勾勒一條條運行軌道,形成天文館的建筑造型。
首先,讓這段炫酷的視頻帶你走進由上海建工七建集團承建的上海天文館吧!
展開 很快,全球各地合作的天文臺望遠鏡都醒了,包括中國臺灣地區也有透過“TANGO 探高計劃”和“全球聯測網”參與此次分析。中國臺灣地區中央大學物理系副教授饒兆聰 17 日受訪時表示,70 個天文臺(偵測各種光源波段的望遠鏡)紛紛朝發出重力波來源的天空投入檢測競賽,看誰可以先偵測到光源位置,包括卡內基天文臺、雙子星天文臺在內等,最后,由位于智利的一米望遠鏡搶頭香,發現重力波光學對應物體位于星系 NGC 4993。
饒兆聰說,由于這次重力波源位在南方天空,北半球天文臺相對弱勢,但特別的是,此次居然是一架小小一米望遠鏡立功,代表中國臺灣地區的鹿林天文臺未來也有很大機會能發光發熱。
和兩兩黑洞并合引發的重力波不同,由于中子星具高度活力,重力波碰撞后除了引發重力波外,還會釋放出比典型新星還要亮 1,000 倍的光芒。無數后續研究表明,除了釋放大量光,兩個中子星合并的過程還產生“快中子捕獲過程”以形成比鐵更重的元素,比如黃金、鈾等。事實上,根據 Business Insider 報導,科學家估計這次雙中子星碰撞事件在短短 1 秒鐘就產生了 50 個地球質量的銀、100 個地球質量的黃金,以及 500 個地球質量的鉑金(俗稱白金)。
(Source:LIGO)
這次事件之所以如此重大,是因為科學家還確認了元素周期表中重金屬的起源。我們知道較輕的元素氫、氦于宇宙大爆炸期間形成,鐵之前的輕元素可透過核聚變過程形成,但重金屬的起源一直不清楚,直到此次觀察雙中子星碰撞,哈佛-史密森天體物理中心(CfA)天文學教授 Edo Berger 在一份聲明指出,每次雙中子星合并,都可以產生地球的貴重金屬如黃金、白金以及智能手機中罕見的元素。
當然,此次“GW170817”事件只是天文學新時代的開端,未來科學家將能依此深入研究宇宙擴張的速度。
展開 其實每個高能天文現象(類似超新星爆發,黑洞合并等)產生引力波的同時,還會產生另一種極小顆粒——中微子(Neutrino)。
中微子是一種比原子小的粒子,因此被稱作亞原子粒子,它和引力波一樣,都攜帶了許多重要信息。因為中微子的體積極小,很難與其他物質粒子發生相互作用,因此可以穿越很遠的距離,而檢測它們同引力波相比,就相對“簡單”多了(再次強調,只是和檢測引力波相比),所以在1956年人類就直接觀測到了中微子,而來自太陽系外的高能中微子也被人們與2013年成功捕獲。
2013年捕獲高能中微子的最大功臣——南極冰立方(IceCube)。宇宙中微子攜帶的信息可以幫助我們揭開很多宇宙之謎,其中包括了高維空間猜想等最前沿的問題。然而目前的儀器還不足以“捕捉”到足夠數量的中微子幫助大家解開這些謎團,因此本文的作者——斯潘塞·開爾文(Spencer Klein)呼吁建造更大的中微子望遠鏡陣列以更好更多地捕捉宇宙中高能天文現象發射的中微子。(開爾文是勞倫斯·伯克利國家實驗室原子科學分部的高級科學家,也是加州伯克利的研究科學家。)
自引力波之后,人類探索宇宙的下一個重大發現也許就藏在宇宙中微子中。
中微子天文學即將迎來爆發期。自2010年以來,南極冰立方(IceCube)實驗——5160個籃球大小的光傳感器分布在1立方公里冰中——已經探測到了幾十個來自宇宙深處的高能中微子。盡管這些發現是令人驚喜的,但是也引發了更多的疑問,因為觀察到的中微子數目太少,以至于難以對它們的起源和物理特性做出可靠的推論。為了獲得關于中微子的更多信息,需要更強大的中微子探測器。
中微子是一種亞原子粒子,同其他物質粒子很難發生相互作用,因此能夠以極低的能量損失穿越極遠的距離甚至穿過整個地球。冰立方旨在探測其中能量高于100G電子伏的高能中微子。
注:微觀粒子的動能通常用電子伏做單位。
展開 兩個天文臺“伙伴”共享一個遠離地球的軌道。
這張來自蓋亞天文臺的圖像經過紅色高光處理,以便更容易發現詹姆斯·韋伯空間望遠鏡,綠色小箭頭所指的地方
詹姆斯·韋伯太空望遠鏡于2021年底發射升空,它正要為我們揭開早期宇宙的秘密,目前它位于距離地球 約100萬英里的日-地L2點運行。而恰好蓋亞天文臺也在L2點附近運行,以至于它能夠在遙遠的地球之外拍下韋伯的身影。
2022年2月18日,兩架太空望遠鏡相距約620,000英里,因為蓋亞收集的光線很少,因此韋伯在蓋亞的視野中看起來就是一個微弱的光點,沒有任何細節。
這張來自蓋亞的圖像包括韋伯望遠鏡更廣闊視野
蓋亞天文臺是一架忙于繪制銀河系詳細3D地圖的太空望遠鏡,它的主要工作是記錄空間中物體的位置和運動,而不是直接拍攝照片,但它的天空測繪儀能夠拍攝到韋伯。與其他一些太空任務不同,韋伯望遠鏡沒有配備專為自拍而設計的裝備,盡管我們在二月份收到了一張令人驚訝的主鏡自拍。
蓋亞天文臺
蓋亞現在在L2點有了一個新的朋友,它們將一起看向更遠的宇宙!
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簡介
激光擴束準直系統是激光傳輸、激光加工、激光雷達及天文觀測等領域的核心光學組件,可按指定倍率擴大光束直徑、壓縮發散角,保障長距離傳輸時的高平行度與高能量密度。本案例依托 OAS 光學軟件,完成激光擴束準直系統的全流程建模、仿真、優化與性能驗證,精準量化光束傳播特性、像差水平與準直性能,為工程化設計提供可靠數據支撐與優化方向。
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施密特-卡塞格林望遠鏡
為了展示VirtualLab Fusion在天文光學領域的潛力,本次我們重點介紹了以下兩個案例:第一個是著名的施密特-卡塞格林望遠鏡的完整模型,包括對施密特板效應的討論。
公司在高動態范圍、低噪聲讀出電路和大靶面傳感器設計方面有技術積累,產品已用于天文觀測、生命科學和高端工業檢測。
舜宇光學 是全球最大的手機鏡頭供應商,在自由曲面鏡頭的量產工藝方向擁有規模優勢。
聯合光電 在自由曲面模壓成型方向有技術積累,為AR/VR領域提供光學模組。
這些行業需要將多個攝像頭和其他傳感器用于:
消費類產品
醫療設備
攝影
計量
光通信
制造自動化
物聯網(IoT)
地球觀測
航空航天與國防應用
汽車傳感器
自動駕駛系統的激光雷達和光學攝像頭
科學儀器
天文學
制造方法的新進展、材料科學的改進、微型化以及更強大的計算資源(能夠處理和存儲光學信息)在推動光學機械應用不斷擴展
光線追跡可以覆蓋所有涉及光的應用,從天文學到電磁學、航空航天、國防、通信、醫療技術以及消費類電子產品。光線追跡的最大應用領域是所有涉及鏡頭的實際應用,從常規攝像頭到手機攝像頭、抬頭顯示器、望遠鏡、AR/VR頭顯、前照燈、內窺鏡以及照明系統(醫療或建筑),不一而足。
在光學及光子設計中使用光線追跡
光線追跡可用于評估光學組件的性能并改進其設計,以滿足嚴格的規范要求。
什么是CMOS圖像傳感器?2個月前
如今,CCD設備主要用于需要低噪點和更高敏感度的高端應用,如攝影天文學、機器視覺系統和顯微鏡攝像頭。但是,CMOS圖像傳感器也正在進入這些應用領域。
CCD與CMOS技術比較
CMOS圖像傳感器的幾何結構
CMOS圖像傳感器由像素陣列組成,每個像素由四個光電探測器捕獲,其中一個用于紅色,一個用于藍色,兩個用于綠色。
光學干涉測量--基于從光與自身的相互作用中提取信息的實驗測量技術,主要通過相干重疊場之間的相對相位差所產生的強度調制--應用于從顯微鏡到天文學等許多不同領域。雖然其中許多應用可以在忽略衍射效應的情況下進行足夠精確的建模,但在某些情況下,例如當系統中存在尖銳邊緣或狹窄孔徑時,需要選擇能夠考慮衍射演變的模型。
光學干涉測量--基于從光與自身的相互作用中提取信息的實驗測量技術,主要通過相干重疊場之間的相對相位差所產生的強度調制--應用于從顯微鏡到天文學等許多不同領域。雖然其中許多應用可以在忽略衍射效應的情況下進行足夠精確的建模,但在某些情況下,例如當系統中存在尖銳邊緣或狹窄孔徑時,需要選擇能夠考慮衍射演變的模型。