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电天文学ぶんがく

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ざい美國びくにしんすみ西にし哥州てき無線むせんでん干涉かんしょう甚大じんだいてんせんじんVery Large Array

無線むせんでん天文學てんもんがく英語えいごRadio astronomy),天文學てんもんがくてきいちぶんささえ通過つうか電磁波でんじはしき無線むせんでんしきりつ研究けんきゅう天體てんたい無線むせんでん天文學てんもんがくてき技術ぎじゅつあずか光學こうがく相似そうじただしこれ無線むせんでん望遠鏡ぼうえんきょういんため觀察かんさつてき波長はちょう較長,所以ゆえんさらため巨大きょだい。這個領域りょういきてき起源きげんはじめいん發現はつげん多數たすうてき天體てんたい僅輻射出しゃしゅつこう,也發射出しゃしゅつ無線むせん電波でんぱ

天体てんたい而来てき无线电波てき初步しょほさがせ测是ざい1930年代ねんだいとう卡尔·ひさし斯基观察到从银河到来とうらいてき辐射。ずいきさき观察やめ经确ていりょう一些不同的无线电发射源。这些包括ほうかつ恒星こうせいほしけい,以及ぜんしんてき天体てんたい种类,如電波でんぱほしけい类星たい脉冲ぼしほろなみげき宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい辐射てき发现视为どおり过射电天文学ぶんがく而被做出だいばく炸理论てき证据。

歷史れきし[编辑]

约瑟琳·贝尔·はく奈尔くび认识到脉冲ぼし证据てき图表,ざい剑桥大学だいがく图书馆てん

ざい發現はつげん天體てんたいかい發射はっしゃ無線むせん電波でんぱまえ,就已けいゆう天體てんたい可能かのう也會發射はっしゃ無線むせん電波でんぱてきそうほうざい1860年代ねんだい詹姆斯·かつひしげかつ·うまかつたけしてきうまかつかたほど就已けい顯示けんじらい恆星こうせいてき電磁波でんじは輻射ふくしゃ以有にんなんてき波長はちょう,而不かい僅僅きんきんこう。一些著名科學家和實驗者,如愛迪生あいてきせいおうさとふつ·らく马克斯·ろうかつ預言よげん太陽たいようおう該會はつ射出しゃしゅつ無線むせん電波でんぱらく曾嘗ためし觀察かんさつ太陽たいようてき無線むせん電信でんしんごうただし局限きょくげん當時とうじ技術ぎじゅつてき極限きょくげん而未のう成功せいこう[1].

最早もはやわきまえ識出てき天文學てんもんがく無線むせん電波でんぱげん偶然ぐうぜん發現はつげん造成ぞうせいてき意外いがい收穫しゅうかくざい1930年代ねんだいてき早期そうき美國びくにかいなんじ電話でんわ公司こうしてきいち工程こうてい卡尔·ひさし斯基ざい使用しよう巨大きょだいてきていこうてんせん研究けんきゅうこしひろし無線むせん電話でんわてき聲音こわねざい短波たんぱうえ受到てきせいでん擾時,注意ちゅういいた以紙たい記錄きろくてき類比るいひ訊號持續じぞくてきゆうちょらいげん不明ふめいただしかいいちちょく重複じゅうふくてき訊號。よし於這訊號ごとてんゆういちほう值,いん此央斯基おこりはつ懷疑かいぎ擾的らいみなもとただし太陽たいよう持續じぞくてき分析ぶんせき顯示けんじらいみなもと不隨ふずいちょ太陽たいようてき出沒しゅつぼつ變化へんか,而是以23しょう56ふんてきしゅうおもくつがえしる,這個特徵とくちょう顯示けんじらいげん一個固定在天球上的天體,さいかいあずか恆星こうせいどうてんどう

通過つうか它的觀測かんそくあずか光學こうがく天文てんもんてき星圖せいずたいひさし斯基みとめため輻射ふくしゃ銀河ぎんがなみ且朝こう中心ちゅうしん星座せいざてき人馬じんば方向ほうこう最強さいきょう[2]ざい1933ねん公布こうふりょう這項發現はつげんひさし基本きほんおもえさいしん一步的詳細研究來自銀河的無線電波,ただしかいなんじ實驗じっけんしつじゅうしん分配ぶんぱいりょう另一項工作給央斯基,使つかい不能ふのう繼續けいぞく在天ざいてん文學ぶんがくてき領域りょういき完成かんせいしんいちてき工作こうさく

1937ねんかくとく·かみなりはくおさむたてりょういち9めーとる直徑ちょっけいてき拋物めん碟形無線むせんでん望遠鏡ぼうえんきょうなりため無線むせんでん天文學てんもんがくてき先驅せんく以儀じゅう做了ひさし斯基早期そうきてき工作こうさくいち簡單かんたんてき工作こうさく,也進行しんこうりょうだい一次的無線電頻率巡天。[3]ざい1942ねん2がつ27にち英國えいこく陸軍りくぐんてき研究けんきゅう官員かんいんJ.S. Hey發現はつげん太陽たいよう散發さんぱつ無線むせん電波でんぱ開始かいしきょうじょ無線むせんでん天文學てんもんがくてき推展。[4]ざい1950年代ねんだい初期しょき英國えいこくけんきょう大學だいがくてき马丁·赖尔やす东尼·きゅう使用しようけんきょう干涉かんしょう描繪天空てんくうてき無線むせんでんせい做了有名ゆうめいてき2C3C無線むせん電源でんげんじゅんてんほしひょう

技術ぎじゅつ[编辑]

电天文学ぶんがく使用しよう不同ふどうてきわざ术来观察无线电频谱中てき物体ぶったい。仪器以简单地指向しこうだかのう无线电源以分析其发射。为了让“なりぞう区域くいきさら详细,需要じゅよう记录个重叠的图像并将其拼凑称马赛かつ图像。使用しようてき仪器类型决于信号しんごう强度きょうどしょ需的细节りょう

地球ちきゅう表面ひょうめん进行てき观测仅限于可以穿过大气层てきなみ长。ざいてい频或长波长下,传输受到电离层的げんせい,电离层会反射はんしゃ频率てい于其とくせいとう离子たい频率てき电波。みずふけ气会扰较だか频率てきしゃ电天文学ぶんがくいん需要じゅようざい非常ひじょうだか非常ひじょう燥的地方ちほう建造けんぞう电观测站,以便以毫まいなみ长进ぎょう观测,并使すいふけ气的かげ响最しょうさいきさき地球ちきゅうじょうてき传输设备可能かのうかい导致しゃ频干扰。よし此,许多无线电台けんざいへん远的地方ちほう

电望远镜[编辑]

伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうはくてきほしけいM87光學こうがく影像えいぞう使用しようVLA干涉かんしょうはくいたてき同一どういつほしけい,以及使用しようVLBA獲得かくとくてき中心ちゅうしん區域くいき影像えいぞう,這些てんせん分別ふんべつざい美國びくにとくこくよし大利おおとし、芬蘭、みず典和のりかず西にしはんきば顆粒かりゅうてき噴流ふんりゅう懷疑かいぎよしざいほしけい中心ちゅうしんてきくろほら提供ていきょうてき動力どうりょく造成ぞうせいてき

電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう需要じゅよう如此てきだいいんため需要じゅよう接受せつじゅ信号しんごう獲得かくとくだかてきしん噪比,也因ためかくぶんべんりょく" ものきょう "直徑ちょっけいてき函數かんすうあずか觀測かんそくてき電磁でんじ輻射ふくしゃ波長はちょうてき比例ひれいそう較之電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう必需ひつじゅ光學こうがく望遠鏡ぼうえんきょう大上おおがみ許多きょたれい如,いち1めーとる口徑こうけいてき光學こうがく望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそくてき光波こうは波長はちょうてき200まんばい解析かいせきりょくすうびょう;而一架盤面大上許多倍的電波望遠鏡,依據いきょ他所よそ觀測かんそくてき波長はちょう,也許ただのうぶんべん滿月まんげつ(30ぶん大小だいしょうてき天體てんたい

干涉かんしょう[编辑]

光学こうがく天文てんもん观测一般是利用光的粒子性,而射电天文てんもん观测わざ术则利用りようこうてきなみ动性(无线电波也是こうてきいち种)。天文てんもん观测往往おうおうのう记录电磁てきしょうしんいき,这使とくじん们可以通过干涉かんしょう原理げんりはただいしゃ电望远镜てき观测すうすえ进行しょう计算,とくいたさらだかてきぶんべんりつ论上,しゃ干涉かんしょう仪在ぼう一方いっぽう向上こうじょうのう达到てきさいけいぶんべんりつ决于该方向上こうじょうしょう距最远的两台もち远镜てき距离。

干涉かんしょう仪的发明义重だい,它的使用しよう仅可以使とくしゃ天文てんもん观测しょのう达到てきぶんべんりつちょう过光がく天文てんもん,也能どおり过建立射りっしゃ电望远镜阵列らい增加ぞうか观测灵敏突破とっぱりょうしゃ电望远镜单镜てき口径こうけいげんせい干涉かんしょう仪的发明しゃ英国えいこく剑桥大学だいがくてき马丁·赖尔(Martin Ryle,1918-1984)やす东尼·きゅう(Antony Hewish,1924-- )いん此获とくりょう1974ねん诺贝尔物理学りがく奖。这也诺贝尔物理学りがく奖第いち授予天文学てんもんがく研究けんきゅう

甚长もと线干涉かんしょう测量[编辑]

Mount Pleasantしゃ电望远镜大利おおとし亚VLBI网络ちゅう使用しようてき最南端さいなんたんてきてん线.

从1970年代ねんだい开始,しゃ电望远镜接收せっしゅうてき稳定せいいたりょうひさげだか使つかいとくぜん世界せかい(甚至ざい地球ちきゅう轨道じょうてきもち远镜以组あいおこりらい进行甚长もと线干涉かんしょう测量(VLBI)。通常つうじょう物理ぶつりじょう连接てん线,而是はたまい个天线处接收せっしゅういたてきすうすえあずか通常つうじょう本地ほんじ原子げんしてきてい时信いきはい对,しかきさきそん储以きょう以后ざい磁带あるかた盘上进行分析ぶんせきざい以后てき时间,该数すえあずからい类似记录てき其他てん线的すうすえしょう关,以产せい结果图像。使用しよう这种方法ほうほう合成ごうせい实际じょう地球ちきゅう尺度しゃくど大小だいしょうてきてん线。もち远镜间的だい距离以实现非常ひじょうだかてきかくぶんべんりつ,实际うえにんなん其他天文学てんもんがく领域だいとくざい最高さいこう频率しょう于1毫秒てき合成ごうせいたば可能かのうてき

こんてん运行てきさい重要じゅうようてきVLBI阵列ちょうちょう基線きせん陣列じんれつ(其中てきもち远镜へんぬの北美きたみしゅうおうしゅうVLBI网络えいEuropean VLBI Networkおうしゅう中国ちゅうごくみなみかず波多はたはじむかくてきもち远镜)。まい个阵れつ通常つうじょう单独运行,ただし偶尔かい观察到一些在一起观测的项目,从而ひさげだかりょう灵敏。 这被しょう为全だまVLBI。 ざい大利おおとし亚和新西しんにし兰还ゆういち个称为LBA(长基线阵れつ,Long Baseline Array)てきVLBI网络[5]ざい日本にっぽん中国ちゅうごく韩国てき阵列也一おこり观测,形成けいせいりょう东亚VLBI网络(EAVN)[6]

天文てんもん电波げん[编辑]

利用りよう無線むせんでん技術ぎじゅつはかとくてき宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい辐射資料しりょう轉換てんかんなりてき圖像ずぞう

电天文学ぶんがくため天文てんもん知識ちしきたいらいりょう相當そうとうてき進展しんてん特別とくべつこういくしゅ天體てんたいてきしん發現はつげん包括ほうかつみゃく衝星るいほしたいかつ动星けい。這幾しゅ天體てんたいてき表現ひょうげん可算かさんどくじょう宇宙うちゅうちゅうさい激烈げきれつのうりょう最高さいこうてき物理ぶつり活動かつどう

电天文学ぶんがく测量りょうほしけいてき旋转速度そくど,发现ほしけい中有ちゅうう大量たいりょうぶつ质是见的,ただし它们てき引力いんりょく察觉てき,这就くらもの

宇宙うちゅうほろなみ背景はいけい辐射これしゃ电天文学ぶんがくじょうてき一个重要发现,它为だいばく炸理论提供ていきょうりょう有力ゆうりょくてき支持しじ

天文てんもんもち远镜也用らい研究けんきゅうはなれ地球ちきゅうきんとくてき東西とうざい包括ほうかつ太陽たいよう活動かつどう太陽系たいようけいくだりぼしてき表面ひょうめん

參看さんかん[编辑]

參考さんこう文獻ぶんけん[编辑]

  1. ^ http://www.nrao.edu/whatisra/hist_prehist.shtml页面そん档备份そん互联网档あん) NRAO.org, "Pre-History of Radio Astronomy" Compiled by F. Ghigo
  2. ^ Karl G. Jansky, "Radio waves from outside the solar system", Nature, 132, p.66. 1933
  3. ^ そん副本ふくほん. [2007-08-07]. (原始げんし内容ないようそん于2020-08-07). 
  4. ^ J. S. Hey. The Radio Universe, 2nd Ed., Pergamon Press, Oxford-New York (1975),
  5. ^ VLBI at the ATNF. 7 December 2016 [2021-03-24]. (原始げんし内容ないようそん于2021-05-01). 
  6. ^ East Asia VLBI Network and Asia Pacific Telescope. [2021-03-24]. (原始げんし内容ないようそん于2021-04-28).