射电天文学的历史发展
在发现天体会发射无线电波之前,就已经有天体可能也会发射无线电波的想法。在1860年代,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的麦克斯韦方程组就已经显示来自恒星的电磁波辐射可以有任何的波长,而不会仅仅是可见光。一些著名科学家和实验者,如爱迪生、奥利弗·洛奇和马克斯·普朗克都预言太阳应该会发射出无线电波。洛奇曾尝试观察太阳的无线电信号,但局限于当时仪器技术的极限而未能成功。.最早辨识出的天文学无线电波源是偶然发现造成的意外收获。在1930年代的早期,美国贝尔电话公司的一位工程师卡尔·央斯基在使用巨大的定向天线研究越洋无线电话的声音在短波上受到的静电干扰时,他注意到以纸带记录器记下的类比讯号,持续的有着来源不明但会一直重复的讯号。由于这个讯号每天有一个峰值,因此央斯基起初怀疑干扰的来源是太阳。持续的分析显示,来源不随着太阳的出没变化,而是以23小时56分的周期重复著,这个特征显示来源是一个固定在天球上的天体,才会与恒星时同步转动。通过它的观测和与光学天文的星图比对,央斯基认为辐射是来自银河,并且朝向中心星座的人马座方向最强。.他在1933年公布了这项发现,央斯基本想再进一步的详细研究来自银河的无线电波,但贝尔实验室重新分配了另一项工作给央斯基,使他不能继续在天文学的领域内完成进一步的工作。1937年,格罗特·雷伯修建了一架9米直径的抛物面碟形无线电望远镜,成为无线电天文学的先驱。他以仪器重做了央斯基早期的工作和一些简单的工作,也进行了第一次的无线电频率巡天。.1940年,雷伯在美国用自制的直径9.45米、频率162兆赫的抛物面型射电望远镜证实了央斯基的发现,并测到了太阳以及其他一些天体发出的无线电波。第二次世界大战中,英国的军用雷达接收到太阳发出的强烈无线电辐射,表明超高频雷达设备适合于接收太阳和其他天体的无线电波。战后,一些雷达科技人员,把雷达技术应用于天文观测,揭开了射电天文学发展的序幕。在1942年2月27日,英国陆军的研究官员J.S. Hey发现太阳散发出无线电波,开始协助无线电天文学的推展。.在1950年代初期,英国剑桥大学的马丁·赖尔和安东尼·休伊什使用剑桥干涉仪描绘天空的无线电图,制做了有名的2C和3C无线电源巡天星表。到了二十世纪七十年代,雷伯首创的那种抛物面型射电望远镜的“后代”,已经发展成现代的大型技术设备。其中名列前茅的如德意志联邦共和国埃费尔斯贝格的射电望远镜,直径达100米,可以工作到短厘米波段。这种大型设备配上各种高灵敏度接收机,便可以在各个波段探测到极其微弱的天体无线电波。
[create_time]2016-05-28 15:41:01[/create_time]2016-06-08 06:31:19[finished_time]1[reply_count]2[alue_good]济岁勤3970[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.ad69f477.H1gV1J9C2d0o6ULjIsJDOw.jpg?time=5043&tieba_portrait_time=5043[avatar]超过58用户采纳过TA的回答[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]454[view_count]射电天文学开始于什么年代
射电天文学开始于20世纪30年代。射电天文学是利用射电望远镜接收到的宇宙天体发出的无线电信号,研究天体的物理、化学性质的一门学科。与以接收可见光进行工作的光学望远镜不同,射电望远镜是靠接收天体发出的无线电波来工作。由于无线电波可穿透宇宙中大量存在而光波又无法通过的星际尘埃介质,因而射电望远镜可以透过星际尘埃观测更遥远的未知宇宙并对已知的星际世界做更深入的了解。
在发现天体会发射无线电波之前,就已经有天体可能也会发射无线电波的想法。在1860年代,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的麦克斯韦方程组就已经显示来自恒星的电磁波辐射可以有任何的波长,而不会仅仅是可见光。
一些著名科学家和实验者,如爱迪生、奥利弗·洛奇和马克斯·普朗克都预言太阳应该会发射出无线电波。洛奇曾尝试观察太阳的无线电信号,但局限于当时仪器技术的极限而未能成功。
六十年代中的四大天文发现:类星体、脉冲星、星际分子和微波背景辐射,都是利用射电天文手段获得的。
[create_time]2022-07-27 14:07:49[/create_time]2022-08-04 18:30:26[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]梦之缘文化[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.61bbd3bf.dco3O7-9qhUybkm7i_05jw.jpg?time=4772&tieba_portrait_time=4772[avatar]TA获得超过7949个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]4[view_count]
射电天文学的技术应用
哈勃太空望远镜拍摄的星系M87光学影像,使用VLA干涉仪拍到的同一星系,以及使用VLBA获得的中心区域影像,这些天线分别位在美国、德国、意大利、芬兰、瑞典和西班牙。颗粒的喷流被怀疑是由位在星系中心的黑洞提供的动力造成的。电波望远镜需要如此的大是因为需要接受信号和获得高的信噪比,也因为角分辨力是物镜直径的函数,与被观测的电磁辐射波长的比例,相较之下电波望远镜就必需比光学望远镜大上许多。例如,一架1米口径的光学望远镜是观测的光波波长的200万倍,解析力是数个弧秒;而一架盘面大上许多倍的电波望远镜,依据他所观测的波长,也许只能分辨满月(30弧分)大小的天体。 光学天文观测一般是利用光的粒子性,而射电天文观测技术则是利用光的波动性(无线电波也是光的一种)。射电天文观测往往能记录下电磁波的相位信息,这使得人们可以通过干涉原理,将多台射电望远镜的观测数据进行相干计算,得到更高的分辨率。理论上,射电干涉仪在某一方向上能达到的最佳分辨率取决于该方向上相距最远的两台望远镜的距离。射电干涉仪的发明意义重大,它的使用,不仅可以使得射电天文观测所能达到的分辨率超过光学天文,也能通过建立射电望远镜阵列来增加观测灵敏度,突破了射电望远镜单镜的口径限制。射电干涉仪的发明者,英国剑桥大学的马丁·赖尔(Martin Ryle,1918-1984)和安东尼·休伊什(Antony Hewish,1924-- )因此获得了1974年诺贝尔物理学奖。这也是诺贝尔物理学奖第一次授予天文学研究。
[create_time]2016-05-28 15:37:38[/create_time]2016-06-08 06:04:56[finished_time]1[reply_count]4[alue_good]ryyqh[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.e4a4c49c.-HulfsGkHiGCmHz8KRE3dQ.jpg?time=3678&tieba_portrait_time=3678[avatar][slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]163[view_count]射电天文学的介绍
射电天文学是天文学的一个分支,通过电磁波频谱以无线电频率研究天体。射电天文学以无线电接收技术为观测手段,观测的对象遍及所有天体:从近处的太阳系天体到银河系中的各种对象,直到极其遥远的银河系以外的目标。射电天文波段的无线电技术,到二十世纪四十年代才真正开始发展。对于历史悠久的天文学而言,射电天文使用的是一种崭新的手段,为天文学开拓了新的园地。1(概述图为美国新墨西哥州的无线电干涉仪)
[create_time]2016-05-28 15:44:48[/create_time]2016-06-08 06:53:54[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]歆剧玩3085[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.da5b469c.nqlOndtIiFwPg40KxuVxwQ.jpg?time=3549&tieba_portrait_time=3549[avatar]TA获得超过175个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]51[view_count]射电望远镜的工作原理是什么?
射电望远镜的工作原理是:经典射电望远镜的基本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,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率不大于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作镜面。特点:射电望远镜与光学望远镜不同,它既没有高高竖起的望远镜镜筒,也没有物镜,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,它的种类很多,有抛物面天线,球面天线,半波偶极子天线,螺旋天线等。最常用的是抛物面天线。天线对射电望远镜来说,就好比是它的眼睛,它的作用相当于光学望远镜中的物镜。它要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(波导)把收集到的信号传送到接收机中去放大。接收系统的工作原理和普通收音机差不多,但它具有极高的灵敏度和稳定性。以上内容参考 百度百科—射电望远镜
[create_time]2021-09-17 18:56:59[/create_time]2021-10-01 13:02:08[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]小小小聊生活[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/user/753658f7bb4131f2931e788e6d1c3ad4.jpeg[avatar]专注解决生活中的小技巧[slogan]专注解决生活中的小技巧[intro]375[view_count]20世纪50年代起射电天文学的发展情况是怎样的?
20世纪50年代起,随着射电天文探测技术的提高,射电天文学得以迅速发展,可探测从毫米到米波的宇宙电磁辐射。人们透过这一新开启的射电窗口,可以看到宇宙面貌的另一侧面,研究星际氢和分子云等温度低于100K的冷天体,以及像超新星遗迹和射电星系之类干扰天体的非热辐射。它对于揭示宇宙间大规模剧烈活动起了重大作用。贾可尼等人发现的X射线源就是通过射电观测取得的重要成果。此外,20世纪60年代射电天文学的四大发现则是射电天文学迅速发展的重要标志。
[create_time]2020-01-02 11:41:53[/create_time]2020-01-17 11:39:47[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]漫阅科技[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/29381f30e924b899d95cd2de60061d950b7bf6f0?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_800,h_450,limit_1/quality,q_85[avatar]精品内容集合多媒体阅读方式于一体[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]111[view_count]太阳射电的发展简史
就在1946年﹐麦克里迪﹑赖尔等人首次测量了米波太阳射电爆发源的角径﹐发现这种射电起源于一个与黑子差不多大小的区域﹐还确定出这种辐射源的位置在黑子群附近﹐呈现强烈的圆偏振。同年日蚀期间﹐藉助于日蚀所提供的高分辨率﹐科文顿通过在分米波段上的观测﹐发现太阳射电的缓变成分与黑子和谱斑有紧密的关系。到1950年﹐怀尔德等人用第一架频谱分析仪观测太阳射电﹐从而使太阳射电爆发的研究获得一次突破。通过这种太阳频谱仪观测到﹐在米波段中存在著多种不同类型的射电爆发﹐它们起源于太阳大气中的各种不同的物理过程。1953年﹐克里斯琴森等使用多天线射电干涉仪观测太阳射电﹐使观测的空间分辨率大为提高﹐从而促使宁静太阳射电和太阳缓变射电的观测研究取得了巨大的发展。使用这种仪器观测的结果﹐进一步证明太阳的厘米波缓变射电与黑子相关﹐而分米波缓变射电则与谱斑有关。 此后﹐世界上许多国家广泛开展了太阳射电的研究工作﹐所采用的观测研究波段﹐从 2毫米到 40米。尤其是在国际地球物理年(1957~1958)和国际宁静太阳年(1964~1965)期间﹐太阳射电的研究工作得到了很大的进展。为了进一步提高观测的空间分辨率和时间分辨率﹐以后又逐步改进了观测技术和方法。例如﹐改变干涉仪的位置排列﹐从简单干涉仪发展成复合射电干涉仪﹐制成了扫频辐射计和扫频干涉仪﹔研制了偏振计﹔采用了获得射电源亮度分布的傅里叶综合技术方法。目前威力最大的设备﹐如澳大利亚的环状多天线射电日像仪﹔在米波段可以快速描出两个偏振的太阳射电图像﹐分辨率为角分的量级﹐成像速度为时秒的量级。这些成就使太阳射电研究获得许多新的发现﹐特别在太阳射电源的结构﹑偏振﹑位置﹑运动等特性方面得到了丰富的资料。关于太阳射电的辐射理论﹐早在射电天文学的发展初期就已出现。京茨堡和马丁曾在1946年分别发表过太阳射电的热辐射理论﹐什克洛夫斯基和马丁曾在1946年和1947年提出关于射电爆发的等离子体假说。
[create_time]2016-06-05 19:54:53[/create_time]2016-06-20 17:25:25[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]慈一禾01k[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.7b9bd289.q8gsKmOM95ZWQukY_sdMuw.jpg?time=3635&tieba_portrait_time=3635[avatar]TA获得超过148个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]66[view_count]射电天文学的研究课题
值得注意的是,应用射电天文手段观测到的天体,往往与天文世界中能量的迸发有关:规模最“小”的如太阳上的局部爆发、一些特殊恒星的爆发,较大的如演化到晚期的恒星的爆炸,更大的如星系核的爆发等等,都有强烈的射电反应。而在宇宙中能量迸发最剧烈的天体,包括射电星系和类星体,每秒钟发出的无线电能量估计可达太阳全部辐射的一千亿倍乃至百万亿倍以上。这类天体有的包含成双的射电源,有的伸展到周围很远的空间。有些处在核心位置的射电双源,以视超光速的速度相背飞离。这些发现显然对于研究星系的演化具有重大的意义。高能量的河外射电天体,即使处在非常遥远的地方,也可以用现代的射电望远镜观测到。这使得射电天文学探索到的宇宙空间达到过去难以企及的深处。这一类宇宙无线电波都属于“非热辐射”,有别于光学天文中常见的热辐射(见热辐射和非热辐射)。对于星系和类星体,非热辐射的主要起因,是大量电子以接近于光速的速度在磁场中的运动。许多观测事实都支持这种见解。但是,这些射电天体如何产生并不断释放这样巨大的能量,而这种能量如何激起大量近于光速的电子,则是当前天文学和物理学中需要解决的重大课题。天体无线电波还可能来自其他种类的非热辐射。日冕中等离子体波转化成的等离子体辐射就是一例。而在光学天文中所熟悉的那些辐射,也同样能够在无线电波段中产生。例如,太阳上的电离大气以及银河系的电离氢区所发出的热辐射,都是理论上预计到的。微波背景的2.7K热辐射,虽然是一个惊人的发现,但它的机制却是众所熟知的。光谱学在现代天文中的决定性作用,促使人们寻求无线电波段的天文谱线。五十年代初期,根据理论计算,测到了银河系空间中性氢21厘米谱线。后来,利用这条谱线进行探测,大大增加了人们对于银河系结构(特别是旋臂结构)和一些河外星系结构的知识。氢谱线以外的许多射电天文谱线是最初没有料到的。1963年测到了星际羟基的微波谱线。六十年代末又陆续发现了氨、水和甲醛等星际分子射电谱线。在七十年代,主要依靠毫米波(以及短厘米波)射电天文手段发现的星际分子迅速增加到五十多种,所测到的分子结构愈加复杂,有的链长超过10个原子。这些分子大部分集中在星云中。它们的分布,有的反映了银河系的大尺度结构,有的则与恒星的起源有关。研究这些星际分子,对于探索宇宙空间条件下的化学反应将有深刻影响。三十多年来,随着观测手段的不断革新,射电天文学在天文领域的各个层次中都作出了重要的贡献。在每个层次中发现的天体射电现象,不仅是光学天文的补充,而且常常越出原来的想象,开辟新的研究领域。
[create_time]2016-05-28 16:35:27[/create_time]2016-06-08 11:02:41[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]小可万岁0da[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.5c46ed2f.SB7pg3M3nasw5Eph_Dds4w.jpg?time=3630&tieba_portrait_time=3630[avatar]TA获得超过110个赞[slogan]这个人很懒,什么都没留下![intro]28[view_count]射电望远镜和天文望远镜的关系?
射电望远镜就是天文望远镜中的一类。天文望远镜分为两类,一类叫光学望远镜,是通过光学镜头,接受遥远天体发出的可见光来进行天文学研究的。而射电望远镜是利用大型天线接收来自遥远太空的不同波长的无线电波来进行天文学研究的。光学望远镜有光学镜头,有镜筒(有些大型光学望远镜以支架代替),有目镜和物镜,以光学图像为研究对象。而射电望远镜没有光学镜头,没有目镜和物镜,没有镜筒,用来接收电磁波的是一面大型天线或天线阵列。
[create_time]2018-05-22 14:01:38[/create_time]2016-10-03 21:27:47[finished_time]2[reply_count]9[alue_good]神奇女侠ROOT[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.edb346fb.DD1BSNEc1enGe57Quhmwuw.jpg?time=8437&tieba_portrait_time=8437[avatar]TA获得超过2万个赞[slogan]不气馁,有召唤,爱自由[intro]6563[view_count]