Новости
ВР

Обнаружено более 900 новых пульсаров: применение лазерной технологии в китайском телескопе FAST

Недавно китайский телескоп FAST успешно обнаружил более 900 новых пульсаров. Это достижение не только обогащает область астрономии, но и открывает новые взгляды на происхождение и эволюцию Вселенной. FAST опирается на ряд сложных технологий, и лазерные технологии (точное производство, измерение и позиционирование, сварка и соединение, лазерное охлаждение...) играют решающую роль.

Может 15, 2024

Китайский телескоп FAST, колоссальный сферический радиотелескоп диаметром 500 метров в провинции Гуйчжоу, снова покорил мир революционным открытием. Недавно FAST успешно обнаружил более 900 новых пульсаров. Это достижение не только обогащает область астрономии, но и открывает новые взгляды на происхождение и эволюцию Вселенной.


Для улавливания слабых радиоволн из дальних уголков Вселенной — волн, хранящих тайны далеких галактик, пульсаров и межзвездных молекул — FAST использует ряд сложных технологий.


The Application of Laser Technology in Chinas FAST Telescope

На фотографии, сделанной 27 февраля, видна часть телескопа FAST (фото с дрона во время технического обслуживания).
в плену у репортера информационного агентства Синьхуа Оу Дунцюя


Решающая роль лазерных технологий в строительстве FAST

Точное производство

Отражающая поверхность FAST состоит из тысяч отдельных панелей, и точное расположение и регулировка этих панелей имеют решающее значение для высокочувствительных наблюдений. Лазерные технологии играют ключевую роль в этом процессе. Благодаря точной лазерной резке и маркировке обеспечивается точное изготовление каждого компонента, сохраняя точную форму и стабильность отражающей поверхности.

Измерение и позиционирование

Для достижения точного прицеливания и фокусировки используется технология лазерных измерений, позволяющая точно измерить и отрегулировать положение отражающих блоков. Применение лазерных систем слежения и дальнометрии существенно повышает точность и эффективность наблюдений.

Сварка и соединение

При строительстве FAST для соединения многочисленных стальных тросов и опорных конструкций использовалась технология лазерной сварки. Этот высокоточный и эффективный метод сварки обеспечивает стабильность и надежность конструкции телескопа.


The Application of Laser Technology in Chinas FAST Telescope

На фотографии, сделанной 27 февраля, видна часть телескопа FAST (фото с дрона во время технического обслуживания).
в плену у репортера информационного агентства Синьхуа Оу Дунцюя.


Лазерные Чиллеры: Обеспечение стабильной работы лазерного оборудования

В работе FAST решающую роль играют лазерные охладители. Они регулируют температуру рабочей среды лазерного оборудования с помощью циркулирующей охлаждающей воды, обеспечивая работу оборудования в оптимальных условиях. Это, в свою очередь, гарантирует точность лазерной обработки и измерений, повышая стабильность и эффективность системы.


Строительство и эксплуатация FAST не только демонстрируют значительную роль лазерных технологий в современной астрономии, но и знаменуют собой новую главу в исследовании Вселенной человечеством. Поскольку FAST продолжает свою работу и исследования, мы ожидаем, что он раскроет больше космических тайн, способствуя прогрессу в астрономии и смежных научных областях.


TEYU Laser Chiller Manufacturer and Chiller Supplier

Основная информация
  • Год создания
    --
  • тип бизнеса
    --
  • Страна / регион
    --
  • Основная промышленность
    --
  • Основные продукты
    --
  • Предприятие юридическое лицо
    --
  • Общие сотрудники
    --
  • Годовое выпускное значение
    --
  • Экспортный рынок
    --
  • Сотрудничает клиентов
    --

Мы здесь для вас, когда вы в нас нуждаетесь.

Пожалуйста, заполните форму, чтобы связаться с нами, и мы будем рады вам помочь.

Отправить запрос

Выберите другой язык
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Текущий язык:русский