么是射电望远镜?什么是射电天文学?它们对现代天文学有何作用与贡献

作者&投稿:凭邦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
天文学,天文望远镜~

给你几个大牌子:星特朗,天狼,博冠,都不错,买台80EQ博冠,星特朗的都可以,如果经济允许,米德,威信咯!! 你可以选择,买反射,或折反射看你这么用了。

其实,现在很多天文学家并不是从事观测天文学,不认识星座的科班生也大有人在。
此外,现在天文观测也和启蒙时期差距很大,可以自己制作一台望远镜并且如同骑手和马一样相伴相依。
当下科学前沿也分得非常细微,地面上的望远镜种类众多,各有功用。最大的光学望远镜是凯克天文望远镜,还有许多望远镜有专门的用途,例如LAMOST,是观测太阳的利器。此外,人类已经发射了超过两位数的空间探测器,这些可以在更广阔的波段上工作并且把数据传回到地球供分析研究。举几个例子,依巴谷卫星(三角视差测距),COBE卫星(不均匀性测定),开普勒卫星(凌星法探测太阳系外行星),雨燕(γ射线),斯皮策(红外),钱德拉(X射线)……不过有一点,市面上能买到的望远镜,基本上不可能满足科研前沿的要求。
所以,我们在博物馆可以看到某件展品,这是XX天文学家曾经使用的望远镜。不过在几百年后,今天的天文学家可能是不会有这个待遇的。

你好。射电望远镜简介射电望远镜(radiotelescope)是指观测和研究来自天体的射电波的基本设备,可以测量天体射电的强度、频谱及偏振等量。包括收集射电波的定向天线,放大射电信号的高灵敏度接收机,信息记录﹑处理和显示系统等。2012年10月28日,亚洲最大的全方位可转动射电望远镜在上海天文台正式落成。这台射电望远镜的综合性能排名亚洲第一、世界第四,能够观测100多亿光年以外的天体,将参与我国探月工程及各项深空探测。基本原理经典射电望远镜[1-2]的基本原理[3]是和光学反射望远镜相似,投射来的电磁波被一精确镜面反射后,同相到达公共焦点。用旋转抛物面作镜面易于实现同相聚焦,因此,射电望远镜天线大多是抛物面。射电望远镜表面和一理想抛物面的均方误差如不大于λ/16~λ/10,该望远镜一般就能在波长大于λ的射电波段上有效地工作。对米波或长分米波观测,可以用金属网作镜面;而对厘米波和毫米波观测,则需用光滑精确的金属板(或镀膜)作镜面。从天体投射来并汇集到望远镜焦点的射电波,必须达到一定的功率电平,才能为接收机所检测。目前的检测技术水平要求最弱的电平一般应达10─20瓦。射频信号功率首先在焦点处放大10~1﹐000倍﹐并变换成较低频率(中频),然后用电缆将其传送至控制室,在那里再进一步放大﹑检波,最后以适于特定研究的方式进行记录﹑处理和显示。天线收集天体的射电辐射,接收机将这些信号加工、转化成可供记录、显示的形式,终端设备把信号记录下来,并按特定的要求进行某些处理然后显示出来。表征射电望远镜性能的基本指标是空间分辨率和灵敏度,前者反映区分两个天球上彼此靠近的射电点源的能力,后者反映探测微弱射电源的能力。射电望远镜通常要求具有高空间分辨率和高灵敏度!射电望远镜是主要接收天体射电波段辐射的望远镜。射电望远镜的外形差别很大,有固定在地面的单一口径的球面射电望远镜,有能够全方位转动的类似卫星接收天线的射电望远镜,有射电望远镜阵列,还有金属杆制成的射电望远镜!1931年,美国贝尔实验室的央斯基用天线阵接收到了来自银河系中心的无线电波。随后美国人格罗特·雷伯在自家的后院建造了一架口径9.5米的天线,并在1939年接收到了来自银河系中心的无线电波,并且根据观测结果绘制了第一张射电天图。射电天文学从此诞生。雷伯使用的那架天线是世界上第一架专门用于天文观测的射电望远镜!20世纪60年代天文学取得了四项非常重要的发现:脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射、星际有机分子,被称为“四大发现”。这四项发现都与射电望远镜有关!天文望远镜的极限分辨率取决于望远镜的口径和观测所用的波长。口径越大,波长越短,分辨率越高。由于无线电波的波长要远远大于可见光的波长,因此射电望远镜的分辨本领远远低于相同口径的光学望远镜,而射电望远镜的天线又不能无限做大。这在射电天文学诞生的初期严重阻碍了射电望远镜的发展!1960年,英国剑桥大学卡文迪许实验室的马丁·赖尔(Ryle)利用干涉的原理,发明了综合孔径射电望远镜,大大提高了射电望远镜的分辨率。其基本原理是:用相隔两地的两架射电望远镜接收同天体的无线电波,两束波进行干涉,其等效分辨率最高可以等同于一架口径相当于两地之间距离的单口径射电望远镜。赖尔因为此项发明获得1974年诺贝尔物理学奖!射电天文学领域已经广泛应用长基线的干涉技术,把遍布全球的射电望远镜综合起来,获得了等效口径相当于地球直径量级的射电望远镜。美国建设了VLBA,欧洲建设了EVN,二者组成了国际VLBI网!基本指标射电天文所研究的对象﹐有太阳那样强的连续谱射电源﹐有辐射很强但极其遥远因而角径很小的类星体﹐有角径和流量密度都很小的恒星﹐也有频谱很窄﹑角径很小的天体微波激射源等。为了检测到所研究的射电源的信号﹐将它从邻近背景源中分辨出来﹐并进而观测其结构细节﹐射电望远镜必须有足够的灵敏度和分辨率。灵敏度灵敏度是指射电望远镜"最低可测"的能量值,这个值越低灵敏度越高。为提高灵敏度常用的法有降低接收机本身的固有噪声,增大天线接收面积,延长观测积分时间等。分辨率是指区分两个彼此靠近射电源的能力,分辨率越高就能将越近的两个射电源分开。那么,怎样提高射电望远镜的分辨率呢?对单天线射电望远镜来说,天线的直径越大分辨率越高。但是天线的直径难于作得很大,目前单天线的最大直径小于300米,对于波长较长的射电波段分辨率仍然很低。因此就提出了使用两架射电望远镜构成的射电干涉仪。对射电干涉仪来说,两个天线的最大间距越大分辨率越高。另外,在天线的直径或者两天线的间距一定时,接收的无线电波长越短分辨率越高。拥有高灵敏度。高分辨率的射电望远镜,才能让我们在射电波段"看"到更远,更清晰的宇宙天体。分辨率分辨率指的是区分两个彼此靠近的相同点源的能力﹐因为两个点源角距须大于天线方向图的半功率波束宽度时方可分辨﹐故宜将射电望远镜的分辨率规定为其主方向束的半功率宽。为电波的衍射所限﹐对简单的射电望远镜﹐它由天线孔径的物理尺寸D和波长λ决定。


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你好。射电望远镜简介射电望远镜(radiotelescope)是指观测和研究来自天体的射电波的基本设备,可以测量天体射电的强度、频谱及偏振等量。包括收集射电波的定向天线,放大射电信号的高灵敏度接收机,信息记录﹑处理和显示系统等。2012年10月28日,亚洲最大的全方位可转动射电望远镜在上海天文台正式落成。这台...

什么叫做射电望远镜?
射电望远镜 radio telescope 探测天体射电辐射的基本设备。可以测量天体射电的强度、频谱及偏振等量。通常,由天线、接收机和终端设备3部分构成。天线收集天体的射电辐射,接收机将这些信号加工、转化成可供记录、显示的形式,终端设备把信号记录下来,并按特定的要求进行某些处理然后显示出来。表征射电望远镜...

射电望远镜有什么作用?
一般的天文望远镜,只能观测到其他天体发出的可见光,因此叫做光学天文望远镜。它对电波无法接受。所谓射电望远镜,实际上是用来测量从天空中各个方向发来的射电能量的一种天文仪器。它具有高定向性天线和相应的电子设备。因此有人说,射电望远镜与其称它为望远镜,倒不如说是雷达接收天线。现在世界上最大的...

什么是射电望远镜?www.betylc00.com
射电望远镜既没有高高竖起的望远镜镜筒,也没有物镜和目镜,它由天线和接收系统两大部分组成。巨大的天线是射电望远镜最显著的标志,它好比是射电望远镜的眼睛,作用相当于光学望远镜的物镜。它把微弱的宇宙无线电信号收集起来,然后通过一根特制的管子把收集到的信号传送到接收机中放大。接收机具有极高的...

什么是射电望远镜?
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射电望远镜和光学望远镜原理是什么
摘要:我们一般说的天文望远镜是一个广义的概念,凡是有目的用于观察星体或特定现象的仪器基本上都能归纳为天文望远镜;而如果取狭义的概念,它用来表示我们民用的光学望远镜。那么,比较常见的射电望远镜和光学望远镜原理各是什么?射电望远镜原理_是和光学反射望远镜相似,投射来的电磁波被一精确镜面反射后,...

望远镜的成像原理是什么?
是一种通过物镜和目镜使入射的平行光束仍保持平行射出的光学系统。根据望远镜原理一般分为三种。一种通过收集电磁波来观察遥远物体的电磁辐射的仪器,称之为射电望远镜,在日常生活中,望远镜主要指光学望远镜,但是在现代天文学中,天文望远镜包括了射电望远镜,红外望远镜,X射线和伽马射线望远镜。天文望远镜的...

我国最大的射电望远镜有什么作用?它有哪些用途?
射电望远镜是望远镜中的一种,我国拥有的射电望远镜是世界上最大的球面射电望远镜,口径为五百米。它的作用很显著,主要体现在脉冲星的寻找以及中性氢谱线的收集上。脉冲星最早于一九六七年在英国被发现,为首次发现。脉冲星发射电脉冲非常的有规律,是由于自身快速自转原因所引起的。一、脉冲星的发现科学...

射电望远镜是什么?
射电望远镜是接收天体射出的无线电波的望远镜。它由两部分组成:一面或多面天线和一台灵敏度很高的无线电接收机。天线所起的作用相当于光学天文望远镜的透镜或反射镜。接收机的作用是把从天线传来的无线电波放大,并转变成能用仪器记录的信号或对无线电波进行拍照。

射电望远镜和光学望远镜的区别是什么?
1. 射电望远镜与光学望远镜的相同之处在于它们均用于探测天体发射的电磁波。2. 两者之间的主要差异在于所接收的电磁波波长不同:射电望远镜专注于无线电波,能够探测到人眼无法看见的光谱部分,而光学望远镜则专门用于观测可见光。3. 射电望远镜在分辨率方面具有优势,因为其能够检测到比光学望远镜波长短得多...

临川区18720421273: FAST望远镜的简介 -
翁富愈美: 射电天文学诞生于20世纪30年代初.1932年,美国无线电工程师卡尔·央斯基 (Karl Guthe Jansky,1905-1950)用无线电天线探测到了来自银河系中心(人马座方向)的射电辐射,人类打开了传统光学波段之外进行天文观测的第一个窗口.射...

临川区18720421273: 什么是射电望远镜?
翁富愈美: 射电望远镜是接收天体射出的无线电波的望远镜.它由两部分组成:一面或多面天线和一台灵敏度很高的无线电接收机.天线所起的作用相当于光学天文望远镜的透镜或反射镜.接收机的作用是把从天线传来的无线电波放大,并转变成能用仪器记录的信号或对无线电波进行拍照

临川区18720421273: 什么是射电望远镜? -
翁富愈美: 探测天体射电辐射的基本设备.可以测量天体射电的强度、频谱及偏振等量.通常,由天线、接收机和终端设备3部分构成.天线收集天体的射电辐射,接收机将这些信号加工、转化成可供记录、显示的形式,终端设备把信号记录下来,并按特...

临川区18720421273: 射电天文学 - 什么是射电?天体为什么会放射出射电波?
翁富愈美: 射电天文学是通过观测天体的无线电波来研究天文现象的一门学科.由于地球大气的阻拦,从天体来的无线电波只有波长约1毫米到30米左右的才能到达地面,迄今为止,...

临川区18720421273: 什么是射电天文学?
翁富愈美: 射电天文学是通过观测天体的无线电波来研究天文现象的一门学科.

临川区18720421273: 射电天文学研究的是什么内容呢?
翁富愈美: 射电天文学利用天体或星际空间的空间自然辐射研究天体和天文现象;雷达天文学则用雷达方法研究太阳和太阳系的近地行星

临川区18720421273: 20世纪射电天文学四大发现是什么? -
翁富愈美: 20世纪60年代天文学取得了四项非常重要的发现:脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射、星际有机分子,被称为“四大发现”.这四项发现都与射电射电望远镜有关.

临川区18720421273: 宇宙射电望远镜是做什么的?
翁富愈美: 恒星能够释放无线电波和光波.天文学家制造射电望远镜来接收无线电波.射电望远镜与光学望远镜不一样,它带有巨大的金属抛物面反射器.反射器能够被倾斜旋转对向天空任何一部分.抛物面接收无线电波或信号,并把它们集中到天线上.之后信号被传送给接收器,再通过电脑系统将 它们转换成图像.

临川区18720421273: 关于第一台太阳射电望远镜有什么介绍?
翁富愈美: 1964年底由中国科学 院北京天文台筹备处科研人员试制成功.射电望远镜不同于一般光学望远镜,它不是通过光线而 是通过太阳发射出的无线电波来观测太阳.光学望远镜只能观测发光的天体,而射电望远镜可以 不受这种限制.因此,它能解释一些光学望远镜所不能解释的天体物理现象.这台太阳射电望远 镜研制成功,开辟了我国射电天文学这一新的研究领域.

临川区18720421273: 天文学在历史中是怎样发展起来的?
翁富愈美: 天文学就本质上说是一门观测科学.天文学上的一切发现和 研究成果,离不开天文观测工具——望远镜及其后端接收设备. 在十七世纪之前,人们尽管已制作了不少天文...

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