除此之外,它也能够为国内培养一代世界级天文学家,推动华国的天文学迈入国际顶尖梯队。
从某种程度上来说,这也算得上是‘私器公用’了。
听完常华祥院士的介绍后,徐川点了点头,饶有兴趣的开口道:“照片呢?我看看。”
虽然说这类大型空间望远镜通常要等到全面校准完毕后才能发挥出最大的性能,但校准期间拍摄的照片,其清晰度也是远超普通空间望远镜的。
毕竟它本身的性能就摆在那里。
闻言,常华祥院士笑着站起身,走到办公桌后面操作了一下,办公室中,一副投影荧幕缓缓落下。
很快,一张张的校准照片就通过幕布投影了出来。
办公桌后面,常华祥院士一边操控着荧幕播放照片,一边开口介绍道。
“第一批校准照片拍摄的是詹姆斯·韦伯望远镜校准拍摄的HD恒星。”
“左边这个是韦伯望远镜的校准照片,而右边的是我们自己的望远镜拍摄的初期校准照片。
沙发上,徐川饶有兴趣的看着面前投影出来的照片。
幕布上的照片分左右两块,左边的照片上有18个光点。
这对应詹姆斯·韦伯望远镜的总镜面由18面主镜构成,所以早期第一批的校准图片中会出现18个小光点。
而右边的照片上则有着36个光点。
这对应着他向NASA宇航局定制的望远镜镜面由36面主镜构成,那么这拍摄的第一缕星光就是由36个未对齐的镜片拍到的36个光点的合集。
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!
而之所以选择HD恒星作为校准目标,其目的很简单。
之所以选择这颗恒星,一方面是因为它很容易识别,而且不会被其他亮度相似的恒星挤在一起,这有助于减少背景混淆。
另一方面是因为有韦伯的校准数据和经验,能够加快他们的校准脚步的同时,对比一下两者的性能了。
注视着面前的照片,徐川认真仔细的打量了一下。
如果是粗略的看一眼,虽然右边的光点数量要多一倍,但两者的差别其实并不大,甚至可以说几乎没有。
但如果是仔细的对比左右两边的照片,就会发现右边的照片中黑暗背景下的小光点数量更多。
那是校准过程中曝光背景面的其他恒星与星系,虽然并不是主要的拍摄目标,但依旧会在校准拍摄的过程中被录入进来。
很显然,相对比韦伯望远镜来说,即便是同样是使用的红外波段进行校准,这台大型空间望远镜能拍摄到的照片要更加的清晰和遥远。
即便是在校准阶段,它的潜力也已经体现出来了。