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行业知识

  • 现代天文观测已经覆盖了电磁波的全波段,从光学波段向长波低频方向扩展到红外、射电,向短波高频方向扩展到紫外、X射线和γ射线。除了电磁波观测之外,还有中微子、宇宙线和引力波天文观测。 由于地球大气的干扰,特别是大气的吸收,使得有些波段的观测无法在地面进行,必须走向空间,如远红...

  • 当代光学(指可见光)/红外望远镜的孔径越做越大,基本上有两类:(1)单镜面8m级望远镜,例如欧洲南方天文台的“甚大望远镜”(very large telescope,简称VLT),由4台相同的8.2m孔径望远镜组成,组合的等效孔径可达16m。4台望远镜既可以单独使用,也可以组成...

  • 根据法国天文学家A.Labeyrie的结论:大气扰动图像中的高频分量是存在的,只不过衰减、畸变了,因而清晰的像也有可能通过恰当的方法恢复。这些衰减的高频成分分布在区间(r0/λ≤|W|≤D/λ)之中。畸变波前的补偿正是信息光学的重要课题。目前,恢复这些衰减的高频分量,重建清...

  • 2021-08-17 10:02:24

    自适应天文学的科学成果

    过去10年间,自适应光学(AO)开始对主流天体物理学产生重要影响,大大加深了必威betway官网对宇宙演化中各个时期及不同尺度天体物理过程的了解,涉及的领域涵盖太阳表面米粒组织的性质、行星光环的结构、小行星的起源、恒星的多重性判定、太阳系外行星的直接成像、近邻星系中星族的分辨、活动星系核中...

  • 通常一台天文望远镜在某一时间只能获取一个天体的图像或光谱,即望远镜将天体成像于其后光谱仪的狭缝上,经过光栅分光,得到该天体的光谱。由于这样的观测效率颇低,人们开发了多天体光谱技术,大大提高了天体光谱获取的效率。这类技术之一是多狭缝光谱技术,将望远镜焦面上的天体像通过透射光栅...

  • 2021-08-19 11:26:16

    用光纤传输天体的像

    多天体光纤光谱技术中,光纤应当将望远镜在焦面上形成的天体的像的能量有效地传输到光谱仪的狭缝中。 来自物镜的会聚光束具有丰富的角谱。全面探测角谱以及天体目标的像场分布,就可获得目标的空域信息。用光纤接收望远镜对无穷远点光源(例如恒星)的像,首先要求光纤的接收角2θ0大于望...

  • 2021-08-24 10:06:23

    近红外夜空的OH背景辐射

    地基天文的红外观测,特别是近红外光谱光测遇到一个严重的问题:高度约90km的高层大气中有大量羟基(OH),分布厚度约为6~10km,被激发的羟基产生的分子振动跃迁,在1.0~1.8μm的NIR波段产生了几百条明亮而尖锐的发射谱线,线宽大约为5×10-6μm,而在这些谱线之间...

  • 为了抑制N条OH谱线,需要N个正弦光栅的叠加,要求折射率的变化Δn与N成比例增大,这将引起制造工艺的困难。而另一种方案将N个单波长光纤布拉格光栅串联,也将造成光损耗的增大。2003年,J.Bland-Hawthorn等设计出非周期型光纤布拉格光栅(aperiodic fib...

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