USTC Astronomy Colloquium Series: 2026 Spring
从CRAFTS巡天到宇宙“时间前沿 time frontier”
李菂 教授
清华大学
2026/03/10, 4:00pm , the 19th-floor Observatory Hall

报告人:
李菂,射电天文学家,清华大学讲席教授、天文系主任。原FAST首席科学家,组织领导了FAST早期科学规划,提出并实现了世界首创的多科学目标(中性氢+脉冲星)同时巡天,数倍提高FAST巡天效率。发表期刊论文过400篇,其中包括Nature、Science正刊8篇,引用超过13000次,H因子55。科学成果包括发现星际氧气;命名中性氢窄线自吸收方法,基于此精确测量星际磁场、挑战恒星形成经典图景登上《Nature》封面;因深度刻画快速射电暴,荣获中国科学学院杰出科技成就奖,连续入选2021、2022年度“中国科学十大进展”。国家自然科学基金委年度报告(2021)评价为“在两个天文学子领域取得了历史性成就”。2024年因“创新刻画动态宇宙等方面的开创性贡献”荣获第17届马塞尔·格罗斯曼奖。摘要:
澳大利亚天文台在20世纪90年代实现的多波束接收机催生了世界上最大的脉冲星样本、系统的气体星系样本及南天的标准中性氢图像。这些射电天文的基石巡天分别开展,耗费了数万望远镜机时,也变革了射电天文的研究范式。为提高FAST多波束的巡天效率,我们提出了全新的高时频噪声注入技术,能够同时满足不同科学目标的相互矛盾的采样和定标要求,得以开展世界首创的中性氢-脉冲星同时巡天CRAFTS。CRAFTS数倍提高了FAST巡天效率,已经发现超过230颗脉冲星并公布了5000平方度高质量中性氢天图。CRAFTS的科学高光包括帮助揭示宇宙线起源、揭示超新星驱动星系湍流、发现世界首例持续活跃的快速射电暴等。CRAFTS对于宇宙射频信号的极限采样开启了一条研究极端宇宙数理本质的新思路。人类通过构建大型加速器探究本质的物理的“能量前沿”。天文观测者不能控制宇宙尺度的能量和其他实验条件,却可以通过观察短时标的极端能量现象来探究宇宙的量子本质。我把这种探索的方向称为科学的“时间前沿”。
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