|
|
会聚更多的光子,探索更深的宇宙空间——介绍2.16米光学望远镜 |
胡景耀 |
中国科学院北京天文台 |
|
|
摘要 科学技术发展到今天已经使天文学家有可能去探测天体在整个电磁波谱中任何一个波段的辐射了。但是光学波段作为“传统”的波段,迄今仍然是研究天体物理的基础。其主要原因是宇宙中大量的物质以凝聚的、温度达数千度乃至数万度的恒星形式存在着。当然,这也包括了恒星集合的星系。它们的辐射主要集中于光学波段。所以,大口径的光学天文望远镜仍然是天文学研究的主要工具。对于天文学家来说望远镜的主要作用是收集光子。我们知道,收集天体光子的能力是和望远镜镜面的面积成正比的。假如某一类天体有相同的光度,那么我们能探测到这类天体的极限距离就和望远镜口径成正比(当然,这里我们忽略了天体之间存在的星际物质对光线吸收的影响)。而且,天文望远镜还将天体成像。其空间分辨率也将和望远镜口径成正比。 |
|
关键词: 宇宙空间
天文望远镜
光子
天文学家
观测资料
活动星系核
大口径
赛弗特星系
空间分辨率
模-数转换
|
Abstract:
|
Key words: |
收稿日期: 1994-05-12;
|
引用本文: |
胡景耀. 会聚更多的光子,探索更深的宇宙空间——介绍2.16米光学望远镜[J]. 现代物理知识, 1995, 7(01): 26-28.
|
|
|
|
$author.xingMing_EN. [J]. Modern Physics, 1995, 7(01): 26-28.
|
[1] |
李良. 现代天文谱新篇——IAU投票界定太阳系行星[J]. 现代物理知识, 2006, 18(06): 22-27. |
[2] |
高堃. 光子晶体及其应用[J]. 现代物理知识, 2006, 18(06): 34-36. |
[3] |
塔金星. 21世纪最具潜力的新型带隙材料——声子晶体[J]. 现代物理知识, 2006, 18(05): 32-33. |
[4] |
梁红,史建华. 望远镜轶事[J]. 现代物理知识, 2006, 18(04): 55-56. |
[5] |
高凌云. 将粒子聚合成各种形状的新技术[J]. 现代物理知识, 2006, 18(03): 58-58. |
[6] |
高凌云. 两台天文望远镜纳入寻找地外文明网络[J]. 现代物理知识, 2006, 18(03): 22-22. |
[7] |
李良. 探索冥王星的秘密[J]. 现代物理知识, 2006, 18(03): 23-28. |
[8] |
郑好望,肖胜利,梁红军. 光压与光压推进[J]. 现代物理知识, 2006, 18(02): 31-31. |
[9] |
董志川,朱政. 无相互作用的量子测量[J]. 现代物理知识, 2005, 17(06): 5-10. |
[10] |
朱世豹. 光从哪里来[J]. 现代物理知识, 2005, 17(06): 61-63. |
[11] |
徐红,李树春. 天文望远镜史话[J]. 现代物理知识, 2005, 17(05): 56-58. |
[12] |
杨占营,姚尚锋. 用光的本性对波动力学中若干现象的分析[J]. 现代物理知识, 2005, 17(04): 17-17. |
[13] |
周静,王选章,谢文广. 21世纪最具潜力的新型材料——光子晶体[J]. 现代物理知识, 2005, 17(04): 33-35. |
[14] |
刘景旺. 在大学中开设天文学概论选修课的探讨与实践[J]. 现代物理知识, 2005, 17(04): 51-53. |
[15] |
戴闻. 金星凌日及中国古代的相关记载[J]. 现代物理知识, 2005, 17(01): 13-16. |
|
|
|
|