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,上海交通大学李政道研究所9月8日透露,2026年9月2日凌晨1点25分,位于青海省海西州冷湖赛什腾山的我国大视场时域巡天望远镜“天语望远镜”成功获取首光图像。此次观测中,望远镜一次曝光完整摄下天鹅座“北美洲星云”“鹈鹕星云”以及周围银河中的逾百万颗恒星。
“首光”指望远镜完成安装调试后,首次成功捕获并记录天体光线的观测过程。天语首光影像由20张0.3秒曝光的图像叠加而成,展示了其1米口径主镜和大靶面科学相机的观测能力。
上海交通大学李政道研究所介绍,天语望远镜正式建成后,将从调试观测逐步过渡到稳定观测,并由远程观测转向自动观测,预计于2026年10月启动科学巡天。该望远镜单次拍摄可覆盖近9平方度天区,相当于40多个满月的面积,可探测到比人眼极限暗约50万倍的天体。
数据处理管线主要研发者、上海交通大学李政道研究所博士生芮易成介绍,天语每个观测夜产生的原始数据可达10TB以上,相关数据管线可在山上实时完成图像校准和叠加,并通过算法从上百万颗恒星中筛选正在变化的目标。
天语计划负责人、上海交大李政道研究所副教授冯发波介绍,天语将持续监测数以亿计的天体亮度变化,用于发现太阳系外行星、各类变星、超新星和太阳系小天体。
天语望远镜是JUST(上海交通大学光谱望远镜)的先导望远镜,于2022年立项,由上海交通大学李政道研究所牵头、中国科学院上海天文台负责研制。未来,天语还将与在建的4米级光谱望远镜“JUST”协同配合,形成“发现—证认”的科学链条。
上海交通大学李政道研究所9月8日透露,2026年9月2日凌晨1点25分,位于青海省海西州冷湖赛什腾山的我国大视场时域巡天望远镜“天语望远镜”成功获取首光图像。此次观测中,望远镜一次曝光完整摄下天鹅座“北美洲星云”“鹈鹕星云”以及周围银河中的逾百万颗恒星。
“首光”指望远镜完成安装调试后,首次成功捕获并记录天体光线的观测过程。天语首光影像由20张0.3秒曝光的图像叠加而成,展示了其1米口径主镜和大靶面科学相机的观测能力。
上海交通大学李政道研究所介绍,天语望远镜正式建成后,将从调试观测逐步过渡到稳定观测,并由远程观测转向自动观测,预计于2026年10月启动科学巡天。该望远镜单次拍摄可覆盖近9平方度天区,相当于40多个满月的面积,可探测到比人眼极限暗约50万倍的天体。
数据处理管线主要研发者、上海交通大学李政道研究所博士生芮易成介绍,天语每个观测夜产生的原始数据可达10TB以上,相关数据管线可在山上实时完成图像校准和叠加,并通过算法从上百万颗恒星中筛选正在变化的目标。
天语计划负责人、上海交大李政道研究所副教授冯发波介绍,天语将持续监测数以亿计的天体亮度变化,用于发现太阳系外行星、各类变星、超新星和太阳系小天体。
天语望远镜是JUST(上海交通大学光谱望远镜)的先导望远镜,于2022年立项,由上海交通大学李政道研究所牵头、中国科学院上海天文台负责研制。未来,天语还将与在建的4米级光谱望远镜“JUST”协同配合,形成“发现—证认”的科学链条。
上海交通大学李政道研究所9月8日透露,2026年9月2日凌晨1点25分,位于青海省海西州冷湖赛什腾山的我国大视场时域巡天望远镜“天语望远镜”成功获取首光图像。此次观测中,望远镜一次曝光完整摄下天鹅座“北美洲星云”“鹈鹕星云”以及周围银河中的逾百万颗恒星。
“首光”指望远镜完成安装调试后,首次成功捕获并记录天体光线的观测过程。天语首光影像由20张0.3秒曝光的图像叠加而成,展示了其1米口径主镜和大靶面科学相机的观测能力。
上海交通大学李政道研究所介绍,天语望远镜正式建成后,将从调试观测逐步过渡到稳定观测,并由远程观测转向自动观测,预计于2026年10月启动科学巡天。该望远镜单次拍摄可覆盖近9平方度天区,相当于40多个满月的面积,可探测到比人眼极限暗约50万倍的天体。
数据处理管线主要研发者、上海交通大学李政道研究所博士生芮易成介绍,天语每个观测夜产生的原始数据可达10TB以上,相关数据管线可在山上实时完成图像校准和叠加,并通过算法从上百万颗恒星中筛选正在变化的目标。
天语计划负责人、上海交大李政道研究所副教授冯发波介绍,天语将持续监测数以亿计的天体亮度变化,用于发现太阳系外行星、各类变星、超新星和太阳系小天体。
天语望远镜是JUST(上海交通大学光谱望远镜)的先导望远镜,于2022年立项,由上海交通大学李政道研究所牵头、中国科学院上海天文台负责研制。未来,天语还将与在建的4米级光谱望远镜“JUST”协同配合,形成“发现—证认”的科学链条。
上海交通大学李政道研究所9月8日透露,2026年9月2日凌晨1点25分,位于青海省海西州冷湖赛什腾山的我国大视场时域巡天望远镜“天语望远镜”成功获取首光图像。此次观测中,望远镜一次曝光完整摄下天鹅座“北美洲星云”“鹈鹕星云”以及周围银河中的逾百万颗恒星。
“首光”指望远镜完成安装调试后,首次成功捕获并记录天体光线的观测过程。天语首光影像由20张0.3秒曝光的图像叠加而成,展示了其1米口径主镜和大靶面科学相机的观测能力。
上海交通大学李政道研究所介绍,天语望远镜正式建成后,将从调试观测逐步过渡到稳定观测,并由远程观测转向自动观测,预计于2026年10月启动科学巡天。该望远镜单次拍摄可覆盖近9平方度天区,相当于40多个满月的面积,可探测到比人眼极限暗约50万倍的天体。
数据处理管线主要研发者、上海交通大学李政道研究所博士生芮易成介绍,天语每个观测夜产生的原始数据可达10TB以上,相关数据管线可在山上实时完成图像校准和叠加,并通过算法从上百万颗恒星中筛选正在变化的目标。
天语计划负责人、上海交大李政道研究所副教授冯发波介绍,天语将持续监测数以亿计的天体亮度变化,用于发现太阳系外行星、各类变星、超新星和太阳系小天体。
天语望远镜是JUST(上海交通大学光谱望远镜)的先导望远镜,于2022年立项,由上海交通大学李政道研究所牵头、中国科学院上海天文台负责研制。未来,天语还将与在建的4米级光谱望远镜“JUST”协同配合,形成“发现—证认”的科学链条。
上海交通大学李政道研究所9月8日透露,2026年9月2日凌晨1点25分,位于青海省海西州冷湖赛什腾山的我国大视场时域巡天望远镜“天语望远镜”成功获取首光图像。此次观测中,望远镜一次曝光完整摄下天鹅座“北美洲星云”“鹈鹕星云”以及周围银河中的逾百万颗恒星。
“首光”指望远镜完成安装调试后,首次成功捕获并记录天体光线的观测过程。天语首光影像由20张0.3秒曝光的图像叠加而成,展示了其1米口径主镜和大靶面科学相机的观测能力。
上海交通大学李政道研究所介绍,天语望远镜正式建成后,将从调试观测逐步过渡到稳定观测,并由远程观测转向自动观测,预计于2026年10月启动科学巡天。该望远镜单次拍摄可覆盖近9平方度天区,相当于40多个满月的面积,可探测到比人眼极限暗约50万倍的天体。
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天语计划负责人、上海交大李政道研究所副教授冯发波介绍,天语将持续监测数以亿计的天体亮度变化,用于发现太阳系外行星、各类变星、超新星和太阳系小天体。
天语望远镜是JUST(上海交通大学光谱望远镜)的先导望远镜,于2022年立项,由上海交通大学李政道研究所牵头、中国科学院上海天文台负责研制。未来,天语还将与在建的4米级光谱望远镜“JUST”协同配合,形成“发现—证认”的科学链条。
上海交通大学李政道研究所9月8日透露,2026年9月2日凌晨1点25分,位于青海省海西州冷湖赛什腾山的我国大视场时域巡天望远镜“天语望远镜”成功获取首光图像。此次观测中,望远镜一次曝光完整摄下天鹅座“北美洲星云”“鹈鹕星云”以及周围银河中的逾百万颗恒星。
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上海交通大学李政道研究所介绍,天语望远镜正式建成后,将从调试观测逐步过渡到稳定观测,并由远程观测转向自动观测,预计于2026年10月启动科学巡天。该望远镜单次拍摄可覆盖近9平方度天区,相当于40多个满月的面积,可探测到比人眼极限暗约50万倍的天体。
数据处理管线主要研发者、上海交通大学李政道研究所博士生芮易成介绍,天语每个观测夜产生的原始数据可达10TB以上,相关数据管线可在山上实时完成图像校准和叠加,并通过算法从上百万颗恒星中筛选正在变化的目标。
天语计划负责人、上海交大李政道研究所副教授冯发波介绍,天语将持续监测数以亿计的天体亮度变化,用于发现太阳系外行星、各类变星、超新星和太阳系小天体。
天语望远镜是JUST(上海交通大学光谱望远镜)的先导望远镜,于2022年立项,由上海交通大学李政道研究所牵头、中国科学院上海天文台负责研制。未来,天语还将与在建的4米级光谱望远镜“JUST”协同配合,形成“发现—证认”的科学链条。
上海交通大学李政道研究所9月8日透露,2026年9月2日凌晨1点25分,位于青海省海西州冷湖赛什腾山的我国大视场时域巡天望远镜“天语望远镜”成功获取首光图像。此次观测中,望远镜一次曝光完整摄下天鹅座“北美洲星云”“鹈鹕星云”以及周围银河中的逾百万颗恒星。
“首光”指望远镜完成安装调试后,首次成功捕获并记录天体光线的观测过程。天语首光影像由20张0.3秒曝光的图像叠加而成,展示了其1米口径主镜和大靶面科学相机的观测能力。
上海交通大学李政道研究所介绍,天语望远镜正式建成后,将从调试观测逐步过渡到稳定观测,并由远程观测转向自动观测,预计于2026年10月启动科学巡天。该望远镜单次拍摄可覆盖近9平方度天区,相当于40多个满月的面积,可探测到比人眼极限暗约50万倍的天体。
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天语计划负责人、上海交大李政道研究所副教授冯发波介绍,天语将持续监测数以亿计的天体亮度变化,用于发现太阳系外行星、各类变星、超新星和太阳系小天体。
天语望远镜是JUST(上海交通大学光谱望远镜)的先导望远镜,于2022年立项,由上海交通大学李政道研究所牵头、中国科学院上海天文台负责研制。未来,天语还将与在建的4米级光谱望远镜“JUST”协同配合,形成“发现—证认”的科学链条。
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