
天眼在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇。世界最大单口径射电望远镜FAST于2016年9月25日正式启用,望远镜所在景区于2016年9月26日对外试运营。景区包含FAST观景台、天文体验馆和文化园等,实行实名游览制。
进入大射电观景台的人员均不能携带手机、数码相机、智能手环、对讲机等电子设备;为保证FAST安全运转、精准接收射电波信号以及减少人流密集对望远镜的干扰,每天景区接待游客限量2000人。
全世界最大的天眼在贵州平塘,历时8年,终于在2016年7月3日顺利安装了最后一块反射面单元,中国“天眼”也正式落成。估计在未来的20-30年期间,它将一直保持世界领先的水平。
是目前世界最大单口径的射电天文望远镜,口径500米,镜面有30个足球场那么大,可接收110亿光年外的微弱信号;它还有一个特点是,球面镜的镜型可以进行高精度定位。
中国“天眼”位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中,500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meterApertureSphericalradioTelescope),简称FAST,比口径350米的阿雷西博射电望远镜还要更大,是目前全世界最大的天眼。这款单口径500米的射电望远镜也成为了全世界最大的望远镜。
中国天眼在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中落成启用。
中国非但有了自己的天眼,还是全世界最大的天眼。中国天眼坐落在贵州省平塘县克度镇金科村大窝凼,拥有4450块反射面板,接收面积达25万平方米。通俗地形容,它的面积约30个足球场大小。
1994年,中国天眼总工程师南仁东开始为项目选址,研究团队建立了391个候选地区的地形地貌数据库,再从中精选出90多个进行漫长的实地勘察。踏遍千山万水,项目最终在贵州省平塘县的大窝凼落地。

天眼的选址要求
天眼的选址不仅仅考虑海拔条件,还有地貌的要求。作为射电望远镜,天眼需要建造一个“大锅”接收信号,通过“锅”的反射聚焦,把大面积的信号聚拢在一点上。“锅”的面积越大,接收的信号越好,为了减少工程开挖量,项目的选址最好选择凹形口径较大的洼地。
地处云贵高原的贵州,地形以高原山地居多,平均海拔约1100米。一般情况下,海拔越高,越能减少电磁波的传播损失,从而在最大限度地发挥观测设备的效能。天眼作为我国天文观测的重要基地,如何保障观测数据的清晰准确至关重要。
中国天眼坐落在贵州省平塘县克度镇金科村大窝凼,拥有4450块反射面板,接收面积达25万平方米。
通俗地形容,它的面积约30个足球场大小,假设在这个“大锅”装满水,全世界每人可以分4瓶矿泉水,是世界最大口径、最灵敏的射电望远镜。中国非但有了自己的天眼,还是全世界最大的天眼。

选址在贵州的原因
隐藏在贵州群山深处的平塘县大窝凼,就是一片天然的洼地,具有特殊的“凹形”地理结构,宛如一个天然的“灶台”盛起了天眼的“锅”。而且这里地下溶洞极为发育,便于雨水下渗和流动,不易形成积水,避免腐蚀和损坏望远镜,简直是为天眼量身定做的存在。
同时,由于天眼接收大量的无线电信号,需要十分“安静”的环境,人类活动中的电视、手机、广播等无线设备都会对天眼的磁场带来干扰,影响天眼的灵敏度,项目必须远离城市、村落和信号基站。贵州的偏远地区,人口密度小,旅游业发展程度低,电波干扰比旅游业发达的云南更少。
中国天眼在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇。由中国天文学家于1994年提出构想,由中国科学院国家天文台主导建设,从预研到建成历时22年,于2016年落成启用。
2016年3月8日,在贵州省平塘县建设的世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜(FAST),已完成3492块反射面面板安装,完成比例达78.47%。2016年4月10日,500米口径球面射电望远镜(FAST)已完成4185块反射面面板安装,完成比例达94.04%。
2016年6月29日,FAST已完成4443块反射面面板安装,完成比例达99.8%。
2016年7月3日,500米口径球面射电望远镜的最后一块反射面单元成功吊装,这标志着FAST主体工程顺利完工。

扩展资料
2007年7月10日,经国家发改委正式批复FAST立项后进入可行性研究阶段。由中国科学院和贵州省人民政府共同建设。建设周期以开工报告通过之日起约5.5年。该项目拟采用我国科学家独创的设计和我国贵州南部的喀斯特洼地的独特地形条件,建设一个约30个足球场大的高灵敏度的巨型射电望远镜。
FAST建成后将成为世界上最大口径的射电望远镜,FAST与号称“地面最大的机器”的德国波恩100米望远镜相比,灵敏度提高约10倍;与排在阿波罗登月之前、被评为人类20世纪十大工程之首的美国Arecibo 300米望远镜相比,其综合性能提高约10倍。
作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来20~30年保持世界一流设备的地位。
FAST的设计技术方案除了在观测中性氢线及其他厘米波段谱线,开展从宇宙起源到星际物质结构的探讨、对暗弱脉冲星及其他暗弱射电源的搜索、高效率开展对地外理性生命的搜索等6个方面实现科学和技术的重大突破外,还将作为一个多学科基础研究平台,有能力将中性氢观测延伸至宇宙边缘,观测暗物质和暗能量,寻找第一代天体。
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