文章导读
你敢相信吗?在海拔4700米的雪域之巅,中国正悄然建造一双“太阳之眼”!由南京大学领衔的2.5米太阳望远镜WeHoST,不仅创下国际最大轴对称太阳望远镜纪录,更突破高原施工、热控技术与自适应光学系统等多重封锁。它将如何揭开太阳爆发的神秘面纱?又怎样与“羲和二号”等空间探测器联手,构建天地一体的太阳监测网络?这场关乎航天安全与空间天气预警的“追日行动”,正悄然改写我国太阳物理研究的未来格局。
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由南京大学主导,联合中国科学院南京天文光学技术研究所、云南天文台共同承担的国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(部门推荐)——“2.5米大视场高分辨率太阳望远镜(WeHoST)”近期取得系列突破性进展。作为目前国际上最大的轴对称太阳望远镜,WeHoST旨在揭示太阳爆发活动的起源与演化机制,为保障国家航空航天安全及预警空间天气提供“南大方案”。
克服极高海拔挑战:基建工程取得阶段性胜利
WeHoST台址位于四川省稻城县无名山,海拔达4700米。该地虽具备绝佳的天文观测条件,但极端的自然环境给工程建设带来了严峻考验。
自2025年初基建施工招标完成以来,项目组针对高原冬季严寒、有效工期短等困难,实施了一系列创新管理举措:
科学统筹:采取“长准备、短突击”策略,在气候温和期集中攻坚。
技术创新:推行模块化与预制化建造,在低海拔地区完成集成调试后再运往台址组装,大幅减少了高海拔作业时间。
人文关怀:通过专项高原培训与合理轮换制度,确保了施工团队的健康与效率。
目前,望远镜基墩已顺利完成浇筑,主体建设全面展开,未来必将有力支撑中国太阳观测的新高度。

WeHoST台址基建施工现场
聚焦核心技术突破:全系统联调进入收官阶段
自2019年项目启动以来,经过六年潜心研制,望远镜本体已完成全系统的光、机、电联调,其关键技术——自主专利的全吸收光阑热控技术正通过实验验证,该技术能有效控制主焦点温度;此外,为获得清晰稳定的太阳图像,自适应光学系统已完成实验室内所有元器件的装调与联调测试,即将出所验收;同时,用于探测太阳磁场的光谱磁像仪也取得重要进展,其采用的多狭缝光谱仪与偏振测量系统硬件已基本完成。该技术将大幅提升光谱观测精度和效率。这些突破性进展为2026年台站整体安装调试铺平了道路。

WeHoST各分系统实验室集成装调:上图为自适应光学系统,左下图为光谱磁像仪,右下图为望远镜本体
开启“天地一体化”新篇:服务国家重大战略需求
望远镜各项研制工作的稳步推进,为2026年系统集成与科学观测奠定了坚实基础。在深耕地基观测的同时,南京大学服务国家空间安全重大需求,联合航天八院等单位前瞻性地提出了日地L5点太阳探测工程——“羲和二号”。该工程计划在国际上首次将探测器部署至日地L5点,通过精测矢量磁场、构建三维爆发、精准预警预报,解答太阳物理和空间天气领域亟待解决的两个重大科学问题:“太阳活动区磁场的演化及其与太阳爆发的物理联系”和“太阳爆发的传播规律及其与灾害性空间天气的关系”。
未来,WeHoST将与我国空间太阳探测卫星(羲和号、夸父一号、羲和二号、夸父二号)联合观测,形成强大的“天地一体化”和“立体探测”协同观测系统,实现对太阳从全球到局部、从光球到日冕以至于行星际空间的多层次、立体化监测。这一协同体系的建立,将共同开启我国太阳物理研究的崭新篇章,极大提升我国在太阳物理研究、空间天气建模与预报等方面的能力,为保障国家空间安全、服务人类社会做出重要贡献。

“天地一体化”和“立体探测”协同观测系统示意图
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基建居然能在海拔4700米的地方推进,模块化建造挺聪明的。
牛啊,这望远镜口径够大的,建在海拔那么高的地方施工难度不小吧。