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項目簡介
2014-12-01 17:01:00| 【 【打印】【關閉】
    在現代天文學領域射電天文學獨樹一幟,已經表現出強大的生命力。國際天文學領域獲得12項諾貝爾物理學獎,射電天文學占了6項;類星體、脈沖星、星際分子、宇宙微波背景輻射等天文學重大發現,無一不奠基于射電天文學。射電望遠鏡的每一次重要進步都毫無例外地成為天文學發展的里程碑。步入高靈敏度、大樣本時代的射電天文學,需要更大接收面積的射電望遠鏡以探測更暗弱的天體;歐美已建成百米級全可動射電望遠鏡,與之相比我國還有很大差距。QTT的建設目標,就是瞄準世界先進水平,為我國射電天文裝備進入世界前列、促進相關高技術發展和支撐射電天文前沿突破做出貢獻。本項目針對973計劃2015年項目申報指南重大科學前沿領域重點支持的“大口徑全可動射電望遠鏡關鍵技術研究”方向,開展新疆奇臺110米口徑全可動射電望遠鏡關鍵技術研究,對國家重大需求與科學發展具有多方面的重大意義。
    本項目關鍵科學問題包括:不同尺度和演化階段的射電天體觀測特征和物理特性;基于機電耦合的高精度天線結構保型與指向復合控制;③超寬帶低噪聲信號接收與實時處理;④復雜多節點主動面控制與實時高精度面形修正。
    主要研究內容:①天體演化與物理特性,包括恒星形成與演化、脈沖星輻射與引力波探測、星系結構、月球內部結構與火星大氣;②復雜環境下基于機電耦合的天線結構全工況保型與高精度伺服系統復合控制;③超寬帶接收機與數據終端,包括超寬帶饋源、低噪聲MMIC低溫模型、基于GPU的數字信號實時處理;④大口徑天線面形快速高精度測量與主動面實時閉環精確控制。研究目標是:以QTT系統關鍵技術研究為重點,深入研究射電天體的觀測特征和物理特性,攻克大口徑天線結構與控制、超寬帶接收、主動面修正等技術問題,把射電天文前沿研究與QTT建設緊密結合起來,對QTT系統建設發揮直接推進和保障作用,為QTT系統優化運行提供技術儲備,為射電天文學前沿突破提供研究基礎。
    設置四個緊密相關的研究課題:①大樣本射電天體的觀測和前沿問題研究;②復雜環境下天線結構保型與高精度指向控制;③超寬帶接收機與高速數字終端;④反射面高精度快速測量與主動面實時閉環修正。
    本項目聚集了一批我國射電天文學領域的優秀中青年學術帶頭人和技術骨干,共7人,平均年齡40歲。

作者:項目管理辦公室

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