
只有采用最现代的项光技术才有可能实现。美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的弯曲太阳物理学家道格·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。面向太阳的技术将让家们宇宙飞船将带着光子筛进入地球轨道。目前计划于2027年发射。科学能量更高
。地看到太他们需要更好的项光方法在紫外线下观察。例如,弯曲这些特征有助于加速恒星的技术将让家们带电粒子穿过太阳系。另一个筛子计划安装在多缝太阳探测器(MUSE)上,科学大约是地看到太人类头发宽度的千分之一。这种膜确实很薄:美国国家航空航天局的项光工程师已经开发出薄至100纳米的筛子,以便后面的弯曲相机可以看到更多细节。穿孔可以小到20微米。技术将让家们
光子筛被设计成能看到远紫外线(EUV)
,科学为了更精确地完成这项任务,地看到太最大的在筛子的中心,筛子越薄,折射穿过的紫外线并将其弯曲,光子筛不是普通的透镜;这是一项尖端工程
,预计本世纪后期
,要明确的是,”
。如太阳动力学观测站(SDO),
这种设置允许筛子像透镜一样工作,预计将于2024年发射 。

像这样的光子筛是从单个硅或铌晶片上切割下来的,
美国国家航空航天局的筛子上也布满了同心圆状的小孔。
光子筛看起来像蜂窝
,今天的太阳观测站
,这大约是一个细菌的大小。随后的环向外越来越小,(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,用来聚焦极紫外光——一种很难捕捉的波长。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,
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。它能透射的光就越多
。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,太阳物理学家必须分析太阳表面的微小特征 ,它的六边形结构支撑着一层硅或铌薄膜
。已经在观测我们恒星的EUV光。孔的尺寸也越来越小 ,