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天马望远镜再次助攻科学家,上海的大科学装置们很忙
2019-11-12 10:18:50   来源:未知   评论:940 点击:940

10月12日,南开大学官方微信公众号披露,字节跳动创始人、ceo张一鸣校友在母校南开大学设立“南开大学创新基金”,作为创新基金的发起人,张一鸣向该基金捐赠1亿元。张一鸣表示,南开大学是自己的母校,自己

继黑洞照片之后,天马望远镜再次进入公众视野。

这一次,它“协助”了北京大学的研究小组在星际碳链分子的研究方面取得了新的进展。这不仅是两地科研团队之间的合作,也是上海加快创新源头建设的深远意义。

“来自全国各地天文台、大学等20多个单位的50多名科学家利用天马进行了观测。”天马望远镜副总工程师李斌介绍。

不仅天马望远镜,大量科学仪器也在上海生根发芽。以上海光源为例,它支持十几个学科。支持的研究领域可以从基础科学到应用科学,甚至可以促进工业技术的进步。未来,上海光源将成为一个“忙碌”的研究基地,国内外顶尖研究人员也将来到这里。

上海建设具有全球影响力的科技中心的蓝图越来越清晰。

新发现

在天马望远镜的帮助下,北京科学家取得了新的突破。

天马望远镜。上海天文台数据图

10月12日,来自澎湃新闻(www.thepaper.cn)的记者从中国科学院上海天文台获悉,北京大学物理学院天文学教授吴方悦带领的一个研究团队,使用了中国科学院上海天文台天马望远镜和紫金山天文台青海天文台13.7米毫米波望远镜, 发现在恒星形成历史较长的三个来源(iras20582 7724、1221和l1251a)中,含氮分子不再丰富,含硫分子的辐射增加而不是减弱,这是前所未有的结果。

早期碳链化学;早期碳链化学)和wccc(暖碳链化学;温碳链化学)化学模型不能解释这个事实。

在大多数有机化合物中,碳原子相互连接形成长链结构,这是星际分子的重要组成部分。那么,碳链分子到底是如何形成的呢?它存在于哪里?

碳链分子最早于1971年在人马座b2发现,后来大多在早期寒冷的暗分子云核中被发现。金牛座可以被称为银河系中碳链分子的“生产区”,尤其是金牛座的tmc-1云核。在这些早期寒冷的暗分子云核中,有丰富的碳原子和碳离子为碳链分子的形成提供原料。这种形成机制被称为早期碳链化学(eccc)。

碳链分子形成的另一个机制叫做温碳链化学(wccc)。对于具有恒星形成的分子云原子核,由于恒星形成活动,星际尘埃被加热到大约30开尔文(Kelvin),甲烷从尘埃表面蒸发,以气态反应生成碳氢化合物化学粒子,然后生成碳链分子。一般来说,在通过这种机制形成的碳链分子中,含硫分子较少甚至不可检测,但含有更多的含氮分子。

在恒星形成更先进的地区,含氮分子是否仍然丰富?含硫分子会完全消失吗?此外,银河系还会有其他“多产区”吗?

根据观察结果,吴方悦的研究小组提出了“冲击波激发碳链化学(sccc震惊的碳链化学)机制,因为强烈的恒星活动为含硫碳链分子的形成提供了原材料。这一机制得到了气尘两相化学模型的支持。

在狼疮一区,研究小组新发现了四个早期碳链分子区,其中一个与金牛座的tmc-1云核相似,另外三个具有强辐射。这表明豺狼ⅰ区也是银河系中碳链分子的“生产区”。

上述结果已经发表在皇家天文学会国际核心天文学杂志月刊上。

科学仪器背后

事实上,天马望远镜已经不是第一次帮助国内外科学家取得突破了。据中国科学院上海天文台称,天马望远镜将从2014年起对国内研究人员开放。

其中最著名的可能是“黑洞照片”。2019年4月10日,世界上第一张黑洞m87图像向公众发布。天马望远镜参与了一些合作观测任务。观测参数被用作重要参考资料,并被写入本期《天体物理学杂志通讯》发表的六篇论文中。

在此之前,天马望远镜帮助中国在月球和深空探测器轨道测量方面取得了许多突破。天马望远镜作为主站,为嫦娥三号和嫦娥四号的成功做出了突出贡献。

2018年12月,嫦娥四号月球探测器在西昌卫星发射中心发射。天马望远镜承担了中继卫星喜鹊桥天线的校准工作。

嫦娥四号vlbi定轨子系统总指挥洪小玉(Hong Xiaoyu)表示,从天马望远镜到位于佘山科技园的指挥中心处理和计算数据用了不到一分钟的时间,比嫦娥一号和嫦娥二号早年的速度快十倍多。

未来几年,天马望远镜将继续为嫦娥五号、火星探测器、月球探测第四阶段(中国月球极地探测计划)、小行星探测等定轨任务服务。

这种大型射电望远镜是深空探测导航和天文学研究领域的关键基础设施,代表着一个国家的综合创新能力。中国为此做出了长期努力。

上海肩负着“迈向具有全球影响力的科技创新中心”的使命,必须通过增强科技创新实力、提升核心竞争力、代表国家参与国际竞争与合作,成为创新之源。

来自澎湃新闻的记者发现,《三年行动计划(2018-2020)》(简称《三年行动计划》) 上海市政府为“充分利用“上海服务”品牌加快新时期上海战略优势建设”提出“建设一批世界级科技设施提升原有创新服务水平”和“到2020年形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架,科技创新中心的集中度、展示集中度和创新集中度将显著提高”而制定

从天马望远镜中,不难看出“提高原有创新服务水平”的想法。从2014年开始,天马望远镜将对国内研究人员开放。如今,它每年运行约7000小时,开放约1300小时。

去年的有效开放时间是1300小时,主要是为国内各科研机构的科学家开放的天马望远镜副总工程师李斌说,这些科学家来自全国各地的天文台和大学。来自20多个单位的50多名科学家利用天马进行了观察。

上海光源。视觉中国信息

不仅天马,还有一批科学仪器植根于张江综合国家科学中心。

以上海光源为例,它支持十几个学科。支持的研究领域可以从基础科学到应用科学,甚至在促进工业技术进步方面发挥重要作用。经过10年的运行和开放,已开放的线路站为用户提供了34万多小时的实验机,完成了近13000个课题,通过了专家评估。用户遍布全国。

上海光源科学中心主任、中国科学院上海高级研究所副所长赵唐镇透露,到2022年,上海光源预计每年接收1万多用户。未来,上海光源将成为一个繁忙的大型科研基地,国内外顶尖科研人员穿梭其间。

通过科技创新促进生产力发展,结合制度创新,上海科技有限公司将继续强化其“强磁场”作用,顶尖科技人才和企业资源也将陆续到来。

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