天文观测方法幻灯片.ppt
《天文观测方法幻灯片.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天文观测方法幻灯片.ppt(54页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、天文观测方法第1页,共54页,编辑于2022年,星期五现代天文学与诺贝尔物理学奖现代天文学与诺贝尔物理学奖 讲授提纲三,天文观测方法 1大气窗口和望远镜 2,射电望远镜 3,射电干涉仪 4,综合孔径射电望远镜 5,赖尔获1974年诺贝尔奖第2页,共54页,编辑于2022年,星期五 1974年诺尔贝物理学奖由英国剑桥大学天文学家赖尔(M.Ryle)和休伊什(A.Hewish)分享。赖尔获奖是因发明的综合孔径射电望远镜和观测研究而获奖。综合孔径射电望远镜的特点:非常高的灵敏度 非常高的空间分辨率 成象,可获得天体的图象 可与光学望远镜媲美第3页,共54页,编辑于2022年,星期五1,大气窗口 地球
2、大气有两个窗口,允许可见光和无线电两个波段通行无阻地到达地面。天文学家把天体的无线电波段称为射电波段。天文学家只是近几十年前才利用射电波段这个窗口。射电天文这种新的观测手段一出现,就显示出极大的优越性。第4页,共54页,编辑于2022年,星期五地球大气仅允许可见光个射电波段到达地面第5页,共54页,编辑于2022年,星期五 红外、紫外、X射线和伽瑪射线 被大气层所阻隔 必须把红外、紫外、X射线和伽 瑪射线探测设备放入太空轨道才 能发挥功用 哈勃空间望远镜是光学望远镜,是为了克服大气抖动所造成的分 辨率的限制第6页,共54页,编辑于2022年,星期五 可見光、紅外线、无线电波等等,全部属于电磁波
3、。所有电磁波在真空中皆以同一速度 传播(光速c=299792450米/秒)在真空中电磁波的传播速度(c)、波長和频率,有以下的简单关系:(波 長)(频率)=c 光的颜色是由光的频率所決定第7页,共54页,编辑于2022年,星期五 望远镜 肉眼只能看到约6千颗恒星,但光银河系就有千亿颗恒星,成百亿的河外星系。它们都暗弱。没有望远镜,就没有天文学的发展。第8页,共54页,编辑于2022年,星期五天文观测要求:能接收到来自天体的 微弱辐射 即要求有很高的灵敏度 能看清天体的细节 即要求有很高的空间 分辨率第9页,共54页,编辑于2022年,星期五 2,射电天文望远镜 20世纪30年代初美国贝尔电话实
4、验室的央斯基发现银河系中心发射来的无线电波。不久,美国射电天文学家雷伯用直径9.45米抛物面天线射电望远镜证实。第二次世界大战期间,雷达和反雷达以及通讯技术发展很快。英国的海伊对一起曾使英国军用雷达受到干扰的重大事件进行分析后发现,太阳上发生的射电爆发是这一事件的罪魁祸首。第10页,共54页,编辑于2022年,星期五 射电望远镜的组成 1,天线(旋转抛物面天线)2,接收器(放大器)3,数据采集(计算机)4,纪录器第11页,共54页,编辑于2022年,星期五旋转抛物面对于与主轴平行的光,经反射后会聚到焦点每道光的路程都相等ABFCDFEGFHKF在焦点处 电波相位相同A第12页,共54页,编辑于
5、2022年,星期五抛物面天线的作用之一:收集能量 有人以为大型望远镜可以把天体放得很大。大望远镜的作用並不是要把天体图象放得很大,而是要提供一個较亮和较清晰的影像。(恒星只是一个亮点)“这台望远镜可以看到多遠的物体?”这个问题无法回答。“這台望远镜可看見多暗的物体?”只要一個物体足夠明亮,无论距离多远 都可以看到。第13页,共54页,编辑于2022年,星期五 灵敏度的定义 最小可测流量密度A为天线面积,f是频宽,t是观测时间T接收系统温度 流量密度单位:央斯基1026尔格/秒赫兹米2 弱射电源:104央斯基第14页,共54页,编辑于2022年,星期五抛物面天线的作用之二:有很强的方向性 来自与
6、抛物面主轴平行方向上的天体射电波经抛物面反射后会聚到焦点,凡偏离主轴方向较多的射电波都不会会聚到焦点处的“馈源”上,因此这类射电望远镜只能接收到来自主轴方向附近一个角度的电磁波,这个角称为分辨角。分辨角越小,则分辨率越高。第15页,共54页,编辑于2022年,星期五 早期小型射电望远镜 1961年在原苏联克里米亚黑海岸 边观测日食 射电望远镜的抛物面天线口径3 米,工作波长3厘米 观测黑纸做的假月亮,很敏感。胰腺癌食疗 第16页,共54页,编辑于2022年,星期五天文望远镜的空间分辨率 分辨角()和波长()成正比,和望远镜的口径(D)成反比。分辨角越小,分辨率越高。光学波段的波长远比射电波段的
7、短,光学望远镜的分辨率远比射电望远镜高。第17页,共54页,编辑于2022年,星期五 口径10厘米的光学望远镜,观测波长为5500埃(埃108厘米)时,分辨角为1.4角分,而射电望远镜,在波长为5.5厘米观测波段上的分辨角要达到1.4角分,则要求射电望远镜天线的口径达到10千米,比光学望远镜的口径大10万倍。而且,还要求抛物面天线的表面精度达到1/20波长(3毫米)。第18页,共54页,编辑于2022年,星期五 国际上大型射电望远镜 美国Arecibo 305米射电望远镜 德国Bonn 100米射电望远镜 英国Jodrell Bank76米射电望远镜 澳大利亚Parkes64米射电望远镜第19
8、页,共54页,编辑于2022年,星期五我国已有的射电望远镜乌鲁木齐25米射电望远镜上海25米射电望远镜青海13.7米射电望远镜(毫米波)北京怀柔太阳射电望远镜北京密云综合孔径射电望远镜第20页,共54页,编辑于2022年,星期五 在预研究中的贵州大型射电望远镜口径500米,世界上最大反射面能自动调节为抛物面,比Arecibo的球面反射面先进竞争1平方千米射电望远镜 21世纪国际大合作 中国方案:约30面口径300500米大天线组成第21页,共54页,编辑于2022年,星期五3,射电干涉仪 射电天文学发展初期的射电望远镜的口径都比较小,由于分辨率低下,不能把相邻的几个射电源分辨清楚,不可能得到一
9、个射电源结构的信息。建造大型天线以提高分辨率的办法遇到不可逾越的困难。射电天文学的发展要求另找出路!第22页,共54页,编辑于2022年,星期五 射电天文学的困难 射电天文面临的最大困难是射电望远镜分辨率远不如光学望远镜,无法看清天体的细节。无法像光学望远镜那样获得天体的照片。第23页,共54页,编辑于2022年,星期五 射电天文学家要使射电望远镜的分辨率到达甚至超过光学望远镜并也能成象的“梦想”能实现吗?回答是肯定的。赖尔他们先驱性的研究为实现这一目标奠定了坚实的基础。第24页,共54页,编辑于2022年,星期五 因战争需要发展起来的雷达技术为射电天文的诞生准备了条件。战后,一些雷达科技人员
10、转向天文学研究,把雷达技术用于射电望远镜的研制,开始天文观测研究。赖尔就是其中最杰出的代表第25页,共54页,编辑于2022年,星期五 射电源光学对应体的确认 发现的新射电源是什么?首先就是要寻找它有没有光学对应体。但是,由于当时的射电望远镜的分辨能力太差,分辨角只能达到几角分,甚至几度。在这个空间范围内包含了许多光学天体,根本无法确认和哪一个对应。只有当射电望远镜的分辨能力达到角秒级时,这种寻找光学对应体的工作才能进行。第26页,共54页,编辑于2022年,星期五干涉仪原理图 由两面抛物面天线构成 天体电波投到天线,由传输线引到接收机进行相加(干涉)干涉的结果取决于两路电波到达会聚点的相位两
11、路电波有路程差 BC,而且BC随天体的周日运动而变化第27页,共54页,编辑于2022年,星期五波的干涉A,B同相相加增强B,C反相相加抵销C,D不同相第28页,共54页,编辑于2022年,星期五 来自射电点源”的单频信号不能同时到达两面天线,要相差一段路程。若这段路程差正好前,分辨角的公式依然是 这里的d已不是单个天线的直径,而是两面天线之间的距离了。分辨角不再由单天线的口径决定,使得天文学家有可能利用小口径的天线获得高分辨能力。这是一次革命性的变化。第29页,共54页,编辑于2022年,星期五 赖尔的故事 赖尔1881年9月27日生于英格兰,祖父是天文爱好者,有一台天文望远镜,幼年的他就喜
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 天文 观测 方法 幻灯片
限制150内