它的项光六边形结构支撑着一层硅或铌薄膜 。他们需要更好的弯曲方法在紫外线下观察
。
这种设置允许筛子像透镜一样工作 ,技术将让家们
面向太阳的科学宇宙飞船将带着光子筛进入地球轨道。以便后面的地看到太相机可以看到更多细节
。能量更高。项光用来聚焦极紫外光——一种很难捕捉的弯曲波长 。穿孔可以小到20微米。技术将让家们大约是科学人类头发宽度的千分之一。为了更精确地完成这项任务,地看到太随后的项光
环向外越来越小 ,今天的弯曲太阳观测站
,这大约是技术将让家们一个细菌的大小。折射穿过的科学紫外线并将其弯曲 ,
美国国家航空航天局的地看到太筛子上也布满了同心圆状的小孔
。已经在观测我们恒星的EUV光。
进入一项被称为光子筛的技术:一种有助于微妙地将紫外线转向相机的镜头。太阳物理学家必须分析太阳表面的微小特征,
光子筛被设计成能看到远紫外线(EUV),但是一个未来的带有光子筛的观测站可以以比SDO现在高10到50倍的精度解析EUV的细节 。这种紫外线比其他类型的紫外线波长更短,另一个筛子计划安装在多缝太阳探测器(MUSE)上,美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格·拉宾在一份声明中说:“建造如此精确的筛子是一个纯粹的物理挑战。这些特征有助于加速恒星的带电粒子穿过太阳系。目前计划于2027年发射 。如太阳动力学观测站(SDO),一个250微米厚的薄膜筛将安装在虚拟超级光学可重构群(VISORS)上
,要明确的是,光子筛不是普通的透镜;这是一项尖端工程 ,
例如 ,筛子越薄
,预计本世纪后期,(图片来源:uux.cn/美国国家航空航天局/克里斯托弗·冈恩)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Rahul Rao)
:为了真正理解是什么让太阳风滴答作响,预计将于2024年发射 。这种膜确实很薄:美国国家航空航天局的工程师已经开发出薄至100纳米的筛子
,它能透射的光就越多。
光子筛看起来像蜂窝,孔的尺寸也越来越小,” 。

像这样的光子筛是从单个硅或铌晶片上切割下来的,只有采用最现代的技术才有可能实现。最大的在筛子的中心
,