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FAST运行和发展中心主任兼总工程师姜鹏在介绍FAST国产化进展时表示,团队正规划在FAST周边建设64台40米口径射电望远镜,形成以FAST为中心的综合孔径阵列。他明确说:“它建成之后,预计可把FAST的分辨率提升200倍,灵敏度同步提升两倍左右。”

这一规划意味着,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜,将从单口径观测迈向阵列协同的新阶段。综合孔径技术是射电天文领域提升角分辨率的成熟路径,通过多台天线组网模拟更大口径的观测效果,从而获得更精细的天体结构图像。若该阵列建成,FAST在分辨精细射电源方面的能力将获得量级式提升,同时灵敏度也有望显著增强,进而拓展其在暗弱信号探测、快速射电暴、中性氢巡天等前沿课题中的观测边界。

姜鹏同时介绍了FAST核心设备的国产化进展。他表示,FAST在终端馈源、射频电路放大器到芯片等环节逐层推进国产化攻关,这一过程已历经数年。目前,相位阵、19波束仍依赖进口,团队希望在2028年前后实现全部国产化。从关键器件到接收系统的自主可控,是大型科研基础设施长期稳定运行的重要保障。FAST作为面向全球开放的射电天文观测装置,其技术自主化水平不仅关乎设备运维效率,也直接影响观测能力的持续升级。

近年来,FAST在脉冲星发现、快速射电暴、星际分子谱线等领域持续产出成果,其性能优势有赖于高灵敏度与高分辨率的结合。此次披露的阵列规划,展现了FAST从“单口径灵敏度领先”向“分辨率与灵敏度并重”演进的清晰方向。通过周边多台小型射电望远镜与FAST协同工作,可在保留FAST巨大接收面积的基础上,弥补其在角分辨率上的短板。这一布局若按期推进,FAST将具备更强的精细成图和微弱信号捕捉能力,为国内外天文学家提供更具竞争力的观测平台。

姜鹏并未透露该阵列的具体建设时间表与经费安排,但“2028年前后实现全部国产化”的目标,为FAST关键部件的自主替代划定了明确节点。从馈源、放大器件到阵列规划,FAST的每一步技术演进都指向同一个核心:保持并扩大其在世界射电天文领域的领先地位。对于通信与科技产业观察者而言,这一进程也意味着高性能射频器件、低噪声放大技术、信号处理芯片等领域将产生持续的技术需求与国产化机遇。