课题简介

天体丰度与星系演化团组科研介绍

研究方向
银河系的结构、
形成和演化
我们在宇宙中孤独吗?
实验室模拟
极端天体等离子体物理条件
方向一
方向二
方向三
 方向一:星系形成及演化
  • 利用光谱测量恒星化学丰度
  • 搜寻第一代恒星及化学特殊星
  • 揭秘锂丰度起源及演化
揭示宇宙早期化学元素的起源
  • 证认银河系吸积并合的遗迹
  • 测量银河系质量分布
  • 揭示银河系与大麦云的相互作用
重现银河系组装历史
  • 利用测光方法进行恒星参数和银河系消光估计的大样本国际联合巡天项目
获得全世界最大的恒星大气参数表
1
2
3
4
5
  • 利用光谱确定恒星化学丰度,年龄和视向速度
  • 结合化学、年龄和运动学,探索银河系的形成和演化。
建立银河系化学-动力学演化图像
  • 开展恒星非局部热动平衡(NLTE)分析
SAGE团队是目前国际上有能力开展NLTE分析的五大团队之一
 方向二:太阳系外行星
  • 通过高精度的测光和光谱观测,研究热木星、超级地球的大气的热结构、云霾、化学成分等重要信息,对行星形成和演化理论给出更直接的限制
  • 推动中国系外行星大气研究空间专用望远镜项目
寻找第二个地球和系外生命
1
2
  • 在国内首次开展在晚型G、K型巨星周围开展行星和褐矮星的搜寻
  • 研究带有行星系统的恒星与普通恒星在化学元素丰度等方面的差异
理解行星的形成和演化
 方向三:实验室天体物理

近距、主动、可控、快速

等离子体物理和天体物理学之间的交叉学科,在实验室创造与一些天体或天体周围相似的物理环境,对天体中诸多重要的物理现象、物理参数进行研究,是观测和理论之外研究天体物理的新方法。
1
2
3
4
  • 利用电子束离子阱装置测量高分辨光谱
  • 热外向流与星际介质的反馈问题
  • 发展功能强大的光谱分析工具
 
  • 理论上预言相干辐射产生的新机制
  • 实验上获取电离参数的最高值
  • 在激光装置上模拟双星系统中吸积盘辐照星风的过程
 
  • 构建不同喷流产生方案,研究喷流温度、密度、准直等性质
  • 结合实验室喷流/节点光谱和天文观测,尝试对喷流和节点产生、准直给出解释
 
  • 在实验室构建对流等离子体环境,模拟超新星爆炸过程
  • 揭示天体冲击波的产生机制
  • 研究高能电子加速机制