|“中国天眼”,聆听宇宙的声音
姜 鹏
2021年3月31日 , “中国天眼”(FAST)正式向全球天文学家开放 。 “中国天眼”是什么?它是我国具有自主知识产权、用于探索宇宙的单口径球面射电望远镜 。 有了它 , 可以推动对宇宙深空的了解与探测 , 为天文学的发展提供新的可能 。
“中国天眼”有多大?它口径500米 , 发射面积相当于30个标准足球场那么大 。 如果在里面倒满矿泉水 , 全世界70亿人平均每人可分4瓶 。 它能看多远?能看穿130多亿光年的区域 , 接近宇宙边缘 。 目前 , “中国天眼”是世界上最大的也是最灵敏的单口径射电望远镜 。
借鉴抛物面天线原理 , 从地球聆听来自宇宙的信号
“中国天眼”的学名是500米口径射电望远镜 。 不同于常见的通过可见光进行观测的光学望远镜 , 射电望远镜通过接收宇宙中不可见的无线电波来“观测”宇宙 。 我们上方厚厚的大气层有两个“窗口”: 一个是可见光窗口 , 千百年来人类都是通过这个窗口观测宇宙的;一个是无线电窗口 , 上世纪30年代 , 无线电天文学先驱卡尔·央斯基偶然发现了来自银河系中心的信号 , 射电天文学的大幕由此拉开 , 推动人类认识宇宙起源、生命起源 。
“中国天眼”是当今射电天文学的“重器” 。 其基本原理是什么呢?我们都知道 , 平行电磁波遇到抛物面反射后会汇聚到焦点的位置 。 对射电望远镜来说 , 把反射面做成抛物面的形状 , 然后在焦点位置放置一台接收机 , 就可以汇集天体发出的电磁波信号 , 从而进行天文观测 。 抛物面的面积越大 , 汇集的信号就越多 , 也就越能探测到更暗弱、更遥远的天体 。 所以 , 自卡尔·央斯基意外发现射电天文观测窗口之后 , 各国天文学家就一直致力于建造反射面尽可能大的巨型射电望远镜 。
与此同时 , 伴随人类对无线电的大规模使用 , 产生了越来越多的无线电波 , 干扰了人类对太空信号的接收 。 在1993年国际无线电大会上 , 包括中国在内的多个国家提出倡议 , 希望在地球电磁波环境被破坏之前 , 建造出超大口径的射电望远镜 。 次年 , 以南仁东先生为代表的中国科学家开始“中国天眼”的探索 , 开启了“把不可能变成可能”的征途 。
难度大、突破多 , “中国天眼”在灵敏度上占据制高点
到底能建口径多大的望远镜 , 取决于最终找到多大的洼地 。 适宜的洼地非常难找 , 因为它要同时符合四大条件 。 首先要足够大、足够圆 , 否则只是开挖和支护成本就会让这个项目无法实现;其次 , 要远离人口密集区域 , 这样才能保证优良的电波环境;再次 , 不能积水 , 不然设备寿命难以保证;最后 , 还要有优良的地质条件 , 否则无法建成大型、高精度的天文观测设备 。
从1994年到2006年 , 南仁东带领团队 , 从8000多幅地图中选出300多个洼坑 , 再进一步将范围缩小至几十个 。 团队几乎走遍这些洼地 , 现场踏勘 , 风餐露宿 。 最终 , 将台址定在贵州平塘县克度镇的大窝凼洼地 。
台址确定后 , 如何设计、如何实现、建成之后如何调试和使用 , 都没有现成经验可以借鉴:关键技术无先例可循、关键材料需从头研制 。
“中国天眼”设计不同于世界上已有的单口径射电望远镜 , 这首先体现在“视网膜”和“瞳孔”的设计上 。 “视网膜”指反射面;“瞳孔”指馈源舱 , 即放置接收宇宙外信号装置系统的舱体 。
作为世界首创 , “中国天眼”的“视网膜”是主动反射面 , 可以改变形状 , 一会儿是球面 , 一会儿是抛物面 。 具体来说 , 这张庞大的可动的“视网膜”是一张由6670根钢索编制的索网 , 挂在一个由50根巨大钢柱支撑的直径500米的圈梁上;索网上铺有4450块、380多种反射面单元;索网下方是2225根下拉索 , 每一根下拉索都被固定在地面上的作动器上 , 通过操纵作动器 , 拉动下拉索来改变索网形状 , 从而对天文信号进行收集和观测 。
“中国天眼”的“瞳孔”即馈源舱 , 也是一个大胆的突破性设计 。 大多数传统射电望远镜的“瞳孔”位置是固定的 , 或仅可以微调 。 “中国天眼”则完全不同 , 采用的是全新的轻型索驱动控制系统 , 这让“中国天眼”的“瞳孔”可以自如改变角度和位置 , 更有效地收集、跟踪、监测更丰富的宇宙电磁波 。
从体量来说 , 原世界第一大射电望远镜的馈源舱重1000多吨 , “中国天眼”馈源舱重仅约30吨 。 体积小带来多方面的优势 , 比如可有效减少光路遮挡、减少干扰信号 , 从而让波束非常干净 , 更有利于天文观测 。
“中国天眼”在设计上的突破创新 , 为“从图纸到现实”的制造带来巨大挑战 。 而应对挑战的过程 , 也正是国产精准制造不断创造奇迹的过程 。 比如 , 要实现反射面(即索网)可改变形状这个世界首创设计 , 要求构成索网的钢索像弹簧一样有一定伸缩性 , 疲劳强度是现有标准的两倍多 , 国际上未有先例;还要求每根钢索的加工精度要达到1毫米 , 把传统标准提升了一个数量级 。
两年来 , 科学家们持续全方位地改进索体工艺 , 一根钢索要进行200万次疲劳实验 。 经历了近百次的失败后 , 最终成功解决了这个关键问题 , 实现了3项世界创举:超大跨度、超高精度、主动变位式的索网结构 。
建设完成之后 , “中国天眼”进入调试阶段 。 巨型望远镜调试涉及天文、测量、控制、电子学、机械、结构等众多学科 , 是强交叉学科的应用性研究 , 国际上传统大射电望远镜的调试周期很少低于4年 。 “中国天眼”开创了新模式 , 其调试工作也更具挑战性 。
截至目前 , 已经实现跟踪、漂移、运动扫描、编织扫描等 , 提前完成功能性调试 。 在性能调试方面 , “中国天眼”直径500米 , 却要实现毫米级的精度 , 难度相当大 。 当前 , 望远镜测量基准网的精度已提升至1毫米以内 , 其中 , 灵敏度水平是世界第二大望远镜的2.5倍 , 这是中国建造的望远镜第一次在灵敏度这个参数上占据制高点 。 另外 , 19波束已经完成安装 , 其意义也非常重大:可将望远镜视场扩大至原来的19倍 , 大幅提升望远镜的巡天效率 。
“中国天眼”专利技术被运用于多个领域 , 持续孵化科学新成果
“中国天眼”团队敢想敢做 , 难度大、挑战大 , 其设计、建造的过程既是攻坚克难的过程 , 也是创新性成果相继产生的过程 。 许多具有我国自主知识产权的专利技术相继诞生并得到应用 。 比如 , 超高疲劳性能钢索结构被应用于大型体育场馆 , 高精度索结构生产体系被应用于港珠澳大桥等建设 。
在整个制造、安装过程中还产生了许多国家级、省级工法 。 比如 , 在为“中国天眼”铺设“视网膜”过程中 , 4450块反射单元、6670根钢索、上万个关节轴承 , 都是工人们在几十米高空一块块、一根根、一个个拼装完成的 , 容错率为零 。 这些复杂工法将有助于未来大型复杂项目的精准建造 。
可以说 , “中国天眼”是一个现代工程奇迹 , 它凝结了20多个科研机构、上百名科研人员的心血 , 汇聚了几千名一线工人的汗水 。 建造条件艰苦 , 很多人在现场工作几天 , 身上就会起满红疙瘩 。 潮湿、阴冷的工棚没有空调或暖气 , 每个人的被子潮湿得快要挤出水来 。 常有人说 , 只有中国才能做成“天眼” , 我想 , 做成“天眼”所依靠的 , 就是这种永不言弃、众志成城的精神 。
2017年10月 , “中国天眼”首批科学成果公诸于世 。 如今 , 基于“中国天眼”数据发表的高水平论文已有70余篇;所发现的脉冲星数量已超过300颗 , 是同一时期国际上所有其它望远镜发现数量总和的3倍 。 为什么发现脉冲星至关重要?脉冲星是正在快速旋转的中子星 , 密度极高 , 每立方厘米重达上亿吨 。 它自身如灯塔一般散射光芒 , 时时刻刻地扫描着宇宙;它自转速度很快、自转周期精确 , 堪称宇宙中最精确的时钟 。 因此 , 把握脉冲星 , 有利于建立“宇宙导航系统” , 有助于人类在未来实现星际旅行的梦想 。
接下来 , “中国天眼”将进一步在低频引力波探测、快速射电暴起源、星际分子等前沿方向加大探索 , 加强国内外开放共享 , 推动重大成果产出 , 勇攀世界科技高峰 。 我们青年一代科学家也将努力“用”好凝结了中国4代科学家心血的“天眼” , 产生更多科研成果 , 推动人类对宇宙的探索和认知 。
(作者为FAST总工程师)
推荐读物:
《漫步中国星空》:齐锐、万昊宜著;科学普及出版社出版 。
《天文学新概论》(第五版):苏宜编著;科学出版社出版 。
【|“中国天眼”,聆听宇宙的声音】《婵娟之谜——月球的起源与演化》:胡中为编著;科学出版社出版 。
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