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是否有必要将光学望远镜带出大气层以显着提高其分辨率? 详细解答

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是否有必要将光学望远镜带出大气层以显着提高其分辨率?

由于望远镜的镜子必须旋转以跟踪夜空中的物体,因此它不能太重,否则它会在旋转时因自重而变形,从而抵消了制造过程中所做的精密工作。 这种对镜子质量的限制的结果是对其尺寸的限制。

这就是为什么直到 1975 年,世界上最大的美国望远镜,其镜子直径为 5 米,安装在加利福尼亚州的帕洛玛山上。 然后这个记录被打破了:在北高加索地区,靠近泽连丘克斯卡亚村,一个直径为 6 米的带镜子的望远镜的建造工作已经完成。

在 20 世纪的最后十年,光学望远镜的发展进入了一个新阶段,这与所谓的主动光学系统的引入有关。 该问题的解决方案归结为制造薄反射镜(约 8 厘米厚,直径为 10-10,8 米),其形状由计算机使用数十个可移动液压支架进行校正。 复合镜已成为单片镜的替代品,由单个块组成。 因此,安装在夏威夷死火山莫纳克亚山上的两台望远镜的镜子,每个直径 36 米,由 2 个不大于 XNUMX 米的六边形碎片组成。

改进光学望远镜领域的另一个突破与引入自适应光学有关,即使不能完全消除,也可以显着减少由于大气湍流造成的天体图像失真。 这项技术根据大气的变化“调整”望远镜的反射镜,从而最大限度地减少由空气密度、气流和风的变化引起的图像散焦。

专家表示,这种地基望远镜的成本远低于仅仅在太空中修复哈勃轨道望远镜的成本,其分辨率比放置在太空中的仪器高一个数量级(约 10 倍)。

作者:康德拉绍夫 A.P.

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加州大学工程与应用科学学院的研究人员做出了重大改进,显着推进了超快、高带宽的计算机内存类。 这种类型称为磁阻随机存取存储器或 MRAM。

该团队将他们的新开发称为 MeRAM。 它在几乎所有电子设备(智能手机、平板电脑、计算机、微处理器)中都具有巨大的应用潜力。 您还可以使用它来存储数据。 MeRAM 与其他技术相比的主要优势在于它结合了低功耗、高读写速度和非易失性——在突然断电的情况下保留数据的能力。

目前,磁存储器是基于使用电子自旋的技术制成的,而不仅仅是它们的电荷。 该技术 (SST) 使用电流将数据写入内存。 它在许多方面都优于其他技术,但它需要一定的功率,而且相当多,因此在录制时会产生热量。 此外,这种存储器的容量受限于记录每单位面积信息所需的电流。

在 MeRAM 的案例中,科学家们用电压代替了在 SST 中起关键作用的电流。 这消除了通过电线传输大量电子的需要,而是使用电势差来切换磁位和记录信息。 因此,计算机产生的热量要少得多,使其能效提高 1000 倍。 并且内存本身可以密集 5 倍——更多的信息存储在相同的物理区域中,从而降低了传输位的成本。

加州大学洛杉矶分校项目负责人、电气科学家 Pedram Khalili 说:“利用电压切换纳米磁体的能力是磁性研究中一个重要且快速发展的领域。”这些设备如何在不需要外部磁场的情况下运行,以及如何将它们集成到高密度存储阵列中”。

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