2022 Los 10 principales eventos de influencia social en el sector óptico de China (Light10)

Aug 21, 2023

01 Lista Anual

Los 10 principales eventos de influencia social en óptica de China de 2022 (Light10) es una lista anual lanzada conjuntamente por las principales revistas del Plan de acción de China para la excelencia en revistas de ciencia y tecnología (APEJ) y ScienceNet, la marca insignia de comunicación científica de China Science News, con el objetivo de buscar esos momentos de gran iluminación en el campo de la óptica de China que nos conmueven, nos enorgullecen y nos recuerdan para siempre. El propósito de esta lista anual es encontrar esos momentos de gran "luz" en el campo de la óptica en China, esos momentos que nos conmueven. , haznos sentir orgullosos y haznos recordarlos para siempre.

 

|Luz: ciencia y aplicaciones

Light: Science & Applications (https://www.nature.com/lsa/), fundada en marzo de 2012, es la primera revista internacional de óptica de acceso abierto y completamente revisada por pares en China, copatrocinada por Changchun. Instituto de Óptica, Maquinaria de Precisión y Física de la Academia China de Ciencias (CAS) y la Sociedad Óptica de China (OSC), y publicado en cooperación con Springer Nature. Es la primera revista china de óptica internacional en inglés, totalmente revisada por pares y de acceso totalmente abierto, con un factor de impacto de 20,257, ubicándose entre las tres principales de 120 revistas de óptica, y ha estado clasificada entre las tres principales revistas de óptica del mundo durante ocho años consecutivos.

 

|Red científica|Red científica

ScienceNet (https://www.sciencenet.cn/), con la misión principal de "construir una comunidad científica china global", se lanzó oficialmente en enero de 2007 y es operado por China Science News. Como la comunidad científica en idioma chino más grande del mundo, Sciencenet se compromete a servir a la comunidad científica y de educación superior china en todos los aspectos y a construir un nuevo medio en línea para los científicos chinos en todo el mundo basado en la comunidad en línea para promover la innovación científica y tecnológica y los intercambios académicos.

 

02 Eventos candidatos

 

1 El "cuchillo" láser de femtosegundo abre una nueva dirección para la tecnología de visualización y almacenamiento de próxima generación

Cuando un láser de femtosegundo se enfoca en el interior de un material transparente, se generan una serie de procesos fisicoquímicos altamente localizados basados ​​en diversos efectos no lineales. El equipo del profesor Qiu Jianrong de la Universidad de Zhejiang y el equipo del Dr. Tan Dezhi del Laboratorio de Zhejiang descubrieron por primera vez el nuevo fenómeno de micronanoestructuras inducidas por láser de femtosegundo en sistemas complejos, revelando la ley de división de fase espacialmente selectiva a escala mesoscópica y intercambios iónicos y fue pionero en una nueva tecnología láser de femtosegundo para la fabricación extrema en 3D, que realiza estructuras nanocristalinas semiconductoras arbitrarias en 3D con banda prohibida y luminiscencia controlables y continuamente ajustables en un medio transparente incoloro. Utilizando estas nanoestructuras 3D, demostraron con éxito aplicaciones críticas en campos de vanguardia, como el almacenamiento de información de gran capacidad y larga duración, matrices de Micro-LED altamente estables y pantallas holográficas en color estereoscópicas dinámicas. El artículo está publicado en.

news-640-716

 

2 ¡Rompiendo el cuello de botella de la tecnología láser semiconductora! Se introducen los láseres emisores de superficie de cavidad topológica

El equipo de Lu Ling en el Instituto de Física de la Academia China de Ciencias (CAS) ha aplicado con éxito la cavidad topológica "Dirac vórtice" previamente original a un chip láser semiconductor emisor de superficie, rompiendo el cuello de botella tecnológico de los láseres semiconductores desde el principio y en al mismo tiempo que mejora su potencia emitida y la calidad del haz en muchos órdenes de magnitud. El láser de emisión de superficie de cavidad topológica desarrollado se utilizará en campos como el reconocimiento facial para teléfonos móviles, LIDAR para conducción autónoma y percepción tridimensional para realidad virtual. Los resultados de la investigación relevantes se publicaron en (ver TCSEL.com).

news-640-468

 

3 Un diodo emisor de luz de punto cuántico de ultra alta resolución abre un camino de "metauniverso"

El desarrollo de pantallas cercanas al ojo de alta resolución que puedan generar cantidades masivas de información en un espacio diminuto es fundamental para ingresar al "metaverso". Los materiales de puntos cuánticos tienen amplias perspectivas de aplicación en pantallas emisoras de luz debido a sus excelentes características, como la alta pureza del color y la eficiencia luminosa. En la visualización cercana al ojo, para eliminar el "efecto ventana" es necesario que el dispositivo de visualización alcance los 10,000 PPI (el número de píxeles por pulgada). Entonces, cómo realizar la pixelización de muy alta resolución de los diodos emisores de luz de puntos cuánticos es una cuestión clave. El equipo del profesor Li Fushan de la Universidad de Fuzhou y el Instituto de Materiales de Ningbo de la Academia de Ciencias de China han combinado tecnología de autoensamblaje de puntos cuánticos de interfaz heterogénea y tecnología de impresión por transferencia para realizar patrones sin defectos a escala submicrónica y, al mismo tiempo, bloquear eficazmente las corrientes de fuga y, Por primera vez se implementaron diodos emisores de luz de puntos cuánticos con alta eficacia luminosa y resolución ultra alta (hasta 25.400 ppp), lo que abre un camino hacia el "metauniverso". Se ha abierto un nuevo camino hacia el "metauniverso". Se publicaron resultados relacionados.

news-640-360

 

4 Lo que ves con tus propios ojos siempre es mejor de lo que piensas: cómo las "vesículas necróticas" a nanoescala matan las células

Los misterios de la vida muchas veces se esconden en espacios diminutos que apenas podemos percibir. Revelar la ley intrínseca de la señalización celular in situ es de gran importancia científica para ampliar el sistema de conocimiento humano y la aplicación traslacional bajo la guía de nuevos objetivos/nuevas teorías. El equipo del académico de la Academia China de Ciencias (CAS), el profesor Jiahuai Han y el profesor asociado Xin Chen de la Universidad de Xiamen ha desarrollado la tecnología de imágenes de ultraresolución localizadas de una sola molécula (STORM), que revela por primera vez la organización de la 100-centro de señalización nanométrica, "vesículas necróticas", en la célula y su papel determinante en la muerte celular. Este logro rompe el cuello de botella de las imágenes ópticas de baja resolución en la investigación de las ciencias biológicas. Abre la puerta a una futura exploración de la estructura y función con precisión nanométrica de centros de señalización clave en células in situ. Los resultados relacionados se publican en.

news-640-252

 

5 La distancia de comunicación directa cuántica alcanza los 100 kilómetros por primera vez

El equipo de Long Guilu, vicepresidente del Instituto de Ciencias de la Información Cuántica de Beijing y profesor de la Universidad de Tsinghua, y el equipo de Lu Jianhua, profesor de la Universidad de Tsinghua, han colaborado para diseñar y realizar un nuevo sistema de comunicación cuántica directa con un híbrido codificación de estados cuánticos de fase y estados cuánticos con marca de tiempo, con una distancia de comunicación de 100 kilómetros, que es la distancia de comunicación directa cuántica más larga del mundo en la actualidad. Una métrica de este tipo puede lograr una comunicación directa cuántica punto a punto entre ciudades sin condiciones de retransmisión y, al mismo tiempo, puede admitir algunas aplicaciones de redes cuánticas de área amplia basadas en retransmisiones clásicas seguras. Los resultados relacionados se publican en.

news-640-297

 

6 Novedad para siempre: la fluorescencia no lineal de orden 46 potencia la resolución confocal de 62 nm

La microscopía confocal, que se ha popularizado durante décadas, tiene las ventajas de un camino óptico simple, visible y disponible, y se utiliza ampliamente. Aún así, la resolución es limitada, normalmente por encima de los 200 nm. Con este fin, el grupo del profesor Zhan Qiuqiang de la Universidad Normal del Sur de China propuso el mecanismo de migración de avalancha de fotones, superando el efecto de avalancha de fotones es difícil de observar en la nanoescala del problema de larga data, en la nanosonda de temperatura ambiente para lograr el nivel internacional más alto. informes de fluorescencia de respuesta no lineal de orden 46, basados ​​en el uso de un solo láser continuo de haz único, 300 uW, para lograr una resolución de 62 nm (λ/14), que es cuatro veces la resolución del confocal convencional, y se dieron cuenta de la observación de la estructura subcelular. Este logro rompe el cuello de botella de la tecnología confocal mediante métodos puramente físicos y proporciona una forma sencilla de obtener imágenes biomédicas de súper resolución. Además, también tiene un valor de aplicación significativo en los campos fronterizos de la detección óptica, el almacenamiento óptico y la litografía, que necesitan superar el límite de difracción. Los resultados relacionados se publican en.

news-640-416

 

Siete científicos chinos proponen una nueva idea para la medición espectral de alta precisión: la espectroscopia fototérmica de peine óptico doble

Un equipo del investigador Qiang Wang del Instituto Changchun de Física y Maquinaria Óptica de Precisión de la Academia de Ciencias de China, y un equipo del Prof. Wei Ren de la Universidad China de Hong Kong propusieron creativamente el método de espectroscopía fototérmica de peine óptico dual (DC-PTS). para abreviar), que por primera vez realiza la medición de espectroscopía fototérmica de moléculas de gas basada en un peine de frecuencia óptica. La técnica puede completar un tamaño espectral aceptable de banda ancha de 0.17 microlitros de gas de muestra en diez milisegundos y puede realizar la detección simultánea de múltiples gases traza con una sensibilidad extremadamente alta. Esta investigación rompe las limitaciones de la tecnología tradicional de detección de gases por espectroscopia láser, que puede proporcionar nuevas ideas para la detección de gases peligrosos, el diagnóstico del aliento patológico y el monitoreo atmosférico. Los resultados relacionados se publican en.

news-640-360

 

8 Lanzamiento del novedoso sistema de integración en chip de optoelectrónica basado en silicio

El grupo del profesor Wang Xingjun de la Universidad de Pekín y el grupo del profesor John E. Bowers de la Universidad de California en Santa Bárbara informaron por primera vez en el mundo sobre un nuevo sistema integrado de optoelectrónica en chip basado en silicio impulsado por peines ópticos de microcavidades integradas, y la investigación El equipo tomó tres años de investigación colaborativa y finalmente superó este problema global. Este trabajo es la combinación perfecta de peine óptico integrado y luz de silicio, que es el foco de atención de la academia y la industria del mundo, y abre el último kilómetro del peine de frecuencia óptica desde el laboratorio hasta la industrialización para que pueda hacer esta tecnología hacia aplicaciones a gran escala. Al mismo tiempo, también resuelve el problema global de múltiples fuentes de luz paralelas para la luz de silicio, de modo que la luz de silicio tenga su cerebro. Los resultados relacionados se publican en.

news-640-370

 

9 Se introdujo el chip fotónico programable de autoaprendizaje

El chip fotónico consta de componentes ópticos integrados densamente discretos que pueden proporcionar un ancho de banda analógico ultra amplio con tasas de rendimiento de información del orden de Petabits/s. Teniendo en cuenta que los ciclos actuales de diseño, procesamiento y empaquetado de chips fotónicos son aún largos, los nuevos chips fotónicos que sean programables y reconfigurables y admitan múltiples funciones de procesamiento de información son de gran valor para la investigación y la aplicación. Sin embargo, el problema de control de los chips fotónicos programables aún debe resolverse por completo, lo que limita su dimensión controlable y sus aplicaciones prácticas. Confiando en el Laboratorio Estatal Clave de Fotónica de la Información y Comunicación Óptica de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing (BUPT), el Dr. Xingyuan Xu, del equipo del Prof. Kun Xu, BUPT, en colaboración con el Prof. Arthur Lowery, el Prof. Arnan Mitchell y el Dr. Guanghui Ren de Australia propusieron y realizaron un chip fotónico programable de autoaprendizaje. La recuperación precisa de las características de frecuencia de fase se logra a través de una ruta de referencia en el chip, que reconoce un chip fotónico de banda ancha de autoaprendizaje que puede realizar una función especificada arbitrariamente después de 25 iteraciones de entrenamiento. La técnica se puede aplicar a la recuperación de fase de dispositivos fotónicos arbitrarios de dos puertos y, combinada con el algoritmo de autoaprendizaje, se espera que resuelva por completo los problemas de control y diafonía de los chips fotónicos. Tiene amplias perspectivas de aplicación en comunicaciones ópticas, procesamiento de señales, computación cuántica e inteligencia artificial. Los resultados relacionados se publicaron como artículo de portada.

news-640-419

 

10 Resolviendo el problema de estabilidad de los LED de calcogenuro, nacen los LED de calcogenuro de vida ultralarga

El equipo del profesor David Di y el investigador Baodan Zhao de la Universidad de Zhejiang ha proporcionado una solución al problema de estabilidad de los LED de calcogenuro. Introdujeron un estabilizador molecular bipolar en la capa emisora ​​de luz del dispositivo, inhibieron la migración de iones bajo un campo eléctrico y obtuvieron LED de calcogenuro con una vida útil mucho más larga de lo esperado. Las 32.675 horas (3,7 años) de vida útil de estos LED de calcogenuro de infrarrojo cercano con una potencia óptica equivalente a la de los OLED de alto brillo han tenido una aplicación práctica por primera vez. Con una irradiancia aún menor, la expectativa de vida útil alcanzará incluso los 270 años. Los dispositivos que batieron récords funcionaron durante cinco meses (3.600 horas) a una corriente constante de 5 mA/cm² sin ninguna disminución significativa de la irradiancia. Los resultados relacionados se publican en.

news-640-361

 

11 científicos chinos realizan manipulación de la luz a nanoescala

La fusión optoelectrónica a nanoescala es una tendencia inevitable para los futuros dispositivos de información de alto rendimiento, y cómo manipular con precisión las ondas de luz a escala atómica es una de las cuestiones científicas más críticas. Con este fin, el grupo de Qing Dai en el Centro Nacional de Nanociencia (NCN) y sus colaboradores construyeron una heterounión de grafeno/óxido de molibdeno en fase alfa de alta calidad, que realiza la transición topológica de excitaciones polarizadas con perfiles de dispersión de igual frecuencia y rompe la Cuello de botella en la transmisión de excitaciones polarizadas de fonones limitado por la orientación cristalográfica del material. La comunicación canalizada sin difracción y nanoenfoque de excitones polarizados se logra aún más utilizando una lente plana de sílice con un ancho de solo 1,5 μm. Este estudio mejora drásticamente la manipulación precisa de fotones. Proporciona una base esencial para el diseño de dispositivos nanoópticos de longitud de onda inferior y la realización posterior de funciones de interconexión optoelectrónica en chip. Los resultados se publicaron en el mismo número con noticias y artículos de revisión destacados en el mismo caso.

news-640-588

 

12 científicos chinos obtienen la primera estructura de dominio ferroeléctrico 3D esculpida ópticamente a nanoescala

Un equipo de investigación dirigido por Yong Zhang, Min Xiao y Shining Zhu de la Universidad de Nanjing ha inventado una nueva tecnología de "polarización láser de dominios ferroeléctricos de femtosegundo no recíproca", en la que un láser pulsado de femtosegundo se enfoca en el interior del cristal de litio. niobato para crear un campo eléctrico efectivo dentro del cristal controlando la dirección del movimiento del láser. Al controlar la dirección del movimiento del láser, se forma un campo eléctrico efectivo dentro del cristal, lo que permite escribir y borrar directamente la estructura del dominio tridimensional. Esta nueva tecnología rompe el límite de difracción de la luz del láser de femtosegundo tradicional. Reduce el tamaño de la estructura de dominio tridimensional del niobato de litio tallado por la luz desde la escala convencional de 1-micras (equivalente a una quincuagésima parte de un cabello) a la escala nanométrica por primera vez a 30 nanómetros, de manera significativa. mejorando la precisión del procesamiento. Esta importante invención puede abrir una nueva vía en la fabricación de chips optoelectrónicos en el futuro y se espera que se utilice para la preparación de chips de dispositivos optoelectrónicos críticos, como moduladores optoelectrónicos, filtros acústicos, memorias ferroeléctricas no volátiles, etc., que tienen una amplia gama de aplicaciones en comunicaciones 5G/6G, informática óptica, inteligencia artificial y otros campos. Los resultados relacionados se publican en.

news-640-753

 

13 Una "autopista fotónica" que nunca se obstruye: guías de ondas topológicas sin reflejos

En los dispositivos ópticos convencionales, la retrorreflexión se produce cuando la luz encuentra obstáculos tales como defectos, desorden, esquinas afiladas, etc., degradando gravemente el rendimiento de transmisión del dispositivo óptico. En términos del principio físico subyacente, la razón es que los dispositivos ópticos convencionales tienen dos modos de guía de ondas que transmiten en direcciones opuestas simultáneamente. Para superar esta limitación, investigadores como el profesor asociado Zhen Gao de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur (SUSTech), el investigador Yihao Yang de la Universidad de Zhejiang, el profesor Peiheng Zhou de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica (UEST) y los profesores Pak Lok Cheung, Chong Yidong y el Dr. Kuei Geng Liu de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), primero propusieron y realizaron una topología óptica tridimensional de Chen Insulator, y observaron con éxito la transmisión robusta y unidireccional de luz en el espacio tridimensional sin ningún reflejo. , que podría sortear fácilmente los obstáculos y evitar los desafíos incluso después de encontrarlos. Los obstáculos se pueden sortear fácilmente sin ningún reflejo posterior. Este trabajo construye una especie de "autopista fotónica" que nunca se bloquea, lo que puede mejorar significativamente la eficiencia y robustez de la transmisión de fotones en el espacio tridimensional. Se espera que se aplique a circuitos integrados ópticos topológicos tridimensionales, guías de ondas topológicas, láseres topológicos y muchos otros campos. Mientras tanto, se han descubierto nuevos fenómenos físicos, como los vectores topológicos de Chen y los nudos del nexo de Hopf en el espacio de impulso, en el aislante óptico de Chen 3D, que también es importante para la física topológica fundamental. Los resultados de la investigación relacionada se publican en.

news-640-354

 

Catorce científicos chinos realizan por primera vez la impresión 3D con láser de nanocristales, lo que ayuda a los chips cuánticos ópticos 3D de próxima generación

Las nanopartículas sintetizadas químicamente son ricas en variedad y excelentes en rendimiento, pero ¿cómo diseñarlas, integrarlas y convertirlas en chips? El proceso técnico falta desde hace mucho tiempo. El equipo del Prof. Hongbo Sun y el Prof. Asociado Lin Linhan del Departamento de Instrumentación de Precisión de la Universidad de Tsinghua, ha propuesto un nuevo principio de tecnología de enlace químico inducido por fotoexcitación, que utiliza portadores de alta energía fotogenerados para regular la actividad química de la superficie de nanopartículas y realiza un ensamblaje láser tridimensional ultrapreciso de nanopartículas, con una resolución máxima de 77 nm. Esta tecnología confiere a la nanoimpresión 3D propiedades más mágicas y sienta las bases para preparar chips ópticos y dispositivos de información cuántica con un rendimiento sin precedentes. Los resultados han sido publicados en la revista. Los resultados relacionados fueron publicados y ampliamente difundidos por medios nacionales e internacionales, como el Guangming Daily. El profesor Talapin de la Universidad de Chicago comentó que este trabajo hace realidad el sueño de utilizar impresoras 3D para generar una variedad de dispositivos funcionales con un solo clic.

news-640-338

 

15 Avance en los problemas de aberración óptica, lanzamiento del chip de metaimagen

El equipo del académico Dai Qionghai y el profesor asociado Fang Lu de la Universidad de Tsinghua ha propuesto una arquitectura de chip de metaimagen integrada. A diferencia de construir una lente perfecta, el equipo de investigación desarrolló un súper sensor que registra el proceso de obtención de imágenes en lugar de la imagen en sí. Al lograr una percepción ultrafina y la fusión de campos de luz complejos y no coherentes, aún puede lograr imágenes ópticas tridimensionales perfectas incluso después de lentes ópticas imperfectas y entornos de imágenes complejos. Esta tecnología resuelve el antiguo cuello de botella de la aberración óptica. Se espera que se convierta en la arquitectura de sensor de imagen universal de próxima generación sin cambiar el sistema de imagen óptica existente, lo que traerá cambios disruptivos que se aplicarán a la observación astronómica, la bioimagen, el diagnóstico médico, los terminales móviles, la inspección industrial y el monitoreo de seguridad.

news-640-693

 

16 investigadores chinos logran avances en la investigación del láser de tipo excitón isopolarizado de superficie

El equipo del académico Li Ruxin y el investigador Tian Ye del Laboratorio Estatal Clave de Física de Láseres de Campo Fuerte del Instituto de Óptica y Maquinaria de Precisión de Shanghai de la Academia China de Ciencias (SIPM, CAS) ha logrado un gran avance en la investigación de nuevas superficies. -Láseres de tipo excitón de polarización isotrópica (SPP). El equipo de investigación exploró la dinámica del SPP bombeado por pulsos de electrones ultracortos impulsados ​​por láser de femtosegundo, descubrió el proceso de "establecimiento" del láser de tipo SPP y elaboró ​​el mecanismo de amplificación de la excitación en el proceso de interacción entre los electrones libres y el SPP, y Los resultados de la investigación señalaron una forma completamente nueva de realizar la fuente láser tipo SPP y se publicaron los resultados relacionados. Los resultados relevantes fueron publicados en.

news-640-672

 

17 instrumentos científicos de alta gama de China y agregar un arma afilada, el desarrollo del primer micro-CT internacional de espectro de energía in vivo de animales pequeños

El equipo del proyecto del Centro de Investigación de Aplicaciones de Tecnología Nuclear del Instituto de Alta Energía de la Academia de Ciencias de China (IHE) ha desarrollado con éxito el primer equipo internacional de micro-CT (tomografía computarizada) de espectro de energía in vivo para animales pequeños después de cuatro años de investigación tecnológica. , que puede reproducir la fina estructura de órganos y tejidos del cuerpo animal con resolución a nivel de micras e imágenes multiespectrales, realizando el progreso de experimentos con animales desde in vivo hasta aislados, desde blanco y negro hasta color, y proporcionando así instrumentos científicos más avanzados y medios experimentales para la investigación biomédica. Esto proporcionará herramientas científicas más avanzadas y medios prácticos para la investigación biomédica. Esta tecnología ha ganado el primer premio en el Premio al Progreso Científico y Tecnológico otorgado por la Sociedad China de Somatología.

news-640-360

 

18 256 billones de fotogramas por segundo, la cámara de campo luminoso más rápida del mundo

El profesor Li Zhengyin de la Escuela de Óptica e Información Electrónica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (HUST) y su equipo lograron una velocidad de cuadros de 256 billones de cuadros por segundo al obtener la información de fase del campo de luz, creando la luz más rápida del mundo. cámara de campo en la actualidad. La cámara de campo de luz ultrarrápida tendrá aplicaciones en dos áreas: una para dispositivos láser de gran tamaño y la otra para aplicaciones industriales. Se espera que la instalación del módulo de cámara de campo de luz ultrarrápido permita que el equipo de procesamiento de precisión láser crezca un "ojo" a través de la adquisición en tiempo real de la señal de luz de la sonda y la observación de la escala de tiempo ultrarrápida del material correspondiente al proceso de procesamiento para hacer optimización dinámica. Se publicaron resultados relacionados.

news-640-360

 

19 El primer software EDA de litografía computacional totalmente autónomo de China se desarrolló con éxito

"OPC es una herramienta de diseño de chips, software industrial EDA; sin este software, no podemos construir el chip incluso si hay una máquina de fotolitografía. Desde la investigación básica hasta la aplicación industrial, nuestro equipo ha insistido en el nivel más bajo de código línea por línea. Golpear, la fórmula más básica, cálculo uno por uno, durante una década. Diez años de pulir una espada es resolver el problema del chip desde el diseño hasta la fabricación del collar ". Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, Facultad de Ciencias Mecánicas, el equipo del profesor Liu Shiyuan desarrolló con éxito el primer software de algoritmo OPC totalmente independiente y controlable de China y ha estado en Yu Wei Optical Software Co., Ltd. para lograr los resultados de la transformación e industrialización. , para llenar los vacíos en el país.

news-640-704

 

20 Se publica la primera imagen del telescopio solar Lyman Alpha "Quartus I"

El 13 de diciembre de 2022, se lanzó al público el primer lote de imágenes científicas del primer satélite integral de China dedicado a la exploración solar, "Quartus I", en el que se obtuvieron imágenes de pleno sol de la banda Lyman Alpha y de la banda de 360 ​​nm. Telescopio solar Lyman Alpha desarrollado por el Instituto de Mecánica Óptica de Changchun, Academia China de Ciencias (CIOM). La publicación de las dos primeras imágenes marca el avance cero de la observación de pleno sol de China en las bandas espaciales Lyman alfa y 360 nm. También es la primera vez que la imagen Lyman alfa de pleno sol es capturada por un instrumento satelital en el ámbito internacional. El dispositivo puede observar continuamente el Sol en estas dos bandas durante un período prolongado, lo que convierte a la observación solar de China en esta banda en una fuente de datos independiente. También abrirá los datos a científicos de todo el mundo para realizar investigaciones científicas y de previsión meteorológica espacial.

news-640-640

También podría gustarte