
南极“冰盖之巅”的天文自动观测站太阳能电池板(1月27日摄)。
在南极夏季,这些太阳能电池板最大的输出功率为1000瓦,可用于天文自动观测站的补充能源。2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(朱镇熹摄)
新华网“雪龙”号3月20日电(记者 张建松)1个多月的检验表明,中国在南极内陆“冰盖之巅”——海拔4093米的冰穹A附近安装的天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。
来自中国科学院紫金山天文台、中国南极天文中心的天文学家朱镇熹说:“得知观测站能将观测数据稳定地传回来,我们心里的一块石头才算真正落地,才觉得自己在南极冰盖上的努力与付出获得了圆满成功。”
天文自动观测站是一项由中国天文学家主导,澳大利亚、美国、英国等多国天文学家参与的国际合作项目。观测站由发电舱、仪器舱、中国小望远镜阵、声雷达、亚毫米波望远镜、太阳能电池板等部件构成,此外还包括在“冰盖之巅”建立的一个18米高塔,用于大气观测。
科学研究表明,冰穹A地区因其特殊的地理位置,极有可能是全球最好的天文观测站址,但这只是理论上的推测。中国首次在冰穹A附近安装天文自动观测站,将在世界上首次测得冰穹A地区的天文选址参数,为在冰穹A建大型天文台提供科学依据。
天文自动观测站是由朱镇熹和来自中科院国家天文台的另一位天文学家周旭于1个多月前安装、调试的。在冰穹A地区零下40多摄氏度的超低温酷寒环境里,他们遇到了发电机不能正常启动、发电机漏油、排气管断裂、电脑死机、软件程序不能正常运转等种种问题。2位天文学家在南极“冰盖之巅”所承受的环境与内心压力之巨大,也许谁也不是很清楚。人们只看到,1个多月后,从“冰盖之巅”归来的2位天文学家,已经是满头白发,尽管他们都只有40多岁。

图为位于南极“冰盖之巅”尚未戴“面罩”的声雷达(1月14日摄)。
这一天文观测设备主要是监测冰穹A地区上空5米至300米的大气湍动情况,最高分辨率可达1米。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(朱镇熹摄)

我国南极内陆冰盖考察队员、来自中国科学院国家天文台的天文学家周旭(左)在安装“CSTAR中国小望远镜阵”(1月20日摄)。
2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(陈壮茁摄)

我国南极内陆冰盖考察队员、来自中国科学院紫金山天文台、中国南极天文中心的天文学家朱镇熹在安装天文自动观测站的发电舱(1月18日摄)。
放置在雪橇之上的发电舱,是“冰盖之巅”天文自动观测站的“心脏”。内有6个台1000瓦的直流发电机,一般只需开1至2台,一旦出现故障,可自行切换,并可从澳大利亚通过铱星电话远程遥控。为保证发电机的一年工作,我国科考队员在油舱里预留了4000升航空煤油。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(周旭 摄)

南极“冰盖之巅”的天文自动观测站仪器舱最后封舱(1月26日摄)。
黄色的仪器舱是天文自动观测站的“大脑”,内有2台互为备用的主控计算机、2个电源分配箱、以及7台控制天文观测设备的计算机。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(朱镇熹摄)

我国南极内陆冰盖考察队员、来自中国科学院紫金山天文台、中国南极天文中心的天文学家朱镇熹在天文自动观测站安装现场(1月25日摄)。
2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(周旭摄)

南极“冰盖之巅”天文自动观测站仪器舱内一瞥(1月25日摄)。
这里是天文自动观测站的“指挥中枢”,天文学家可从澳大利亚通过铱星电话对其发出指令,通过主控计算机控制自动观测站的电源分配及各个设备计算机的数据接受和发送。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(程晓摄)

固定在天文自动观测站仪器舱外的毫米波望远镜(1月25日摄)。
该望远镜的计算机和分析记录设备连接在仪器舱内。毫米波望远镜主要用于银河系结构的观测,并用于验证冰穹A地区是否是全球最好的毫米波及亚毫米波观测站址。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(朱镇熹摄)

图为架设在天文自动观测站仪器舱外的铱星天线及摄像头(1月25日摄)。
这是天文自动观测站的“耳目”。通过这些设备,天文学家可在万里之外“耳闻目睹”天文自动观测站在“冰盖之巅”的运行状况。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(朱镇熹摄)

图为放置于天文自动观测站仪器舱上方的两台天光背景监测望远镜(1月25日摄)。
这两台不同视场的望远镜,主要用于监测冰穹A地区上空的云量、极光、天光背景等参数,采集第一手的科学数据,以验证冰穹A地区是否是全球最好的光学天文观测站站址。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(朱镇熹摄)

我国南极内陆冰盖考察队员成功地在“冰盖之巅”安装了三维风速计(1月24日摄)。
这一观测设备主要用于记录冰穹A地区的风速及气压,以分析冰穹A地区大气扰动对星象观测的影响。 2008年1月26日,我国在南极内陆“冰盖之巅”――海拔4093米的冰穹A地区成功安装了一套天文自动观测站。1个多月的检验表明,这个天文自动观测站运转良好,每天都能传回近10兆的天文数据。 新华社发(朱镇熹摄)
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