世界上最大的光学望远镜
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哈勃望远镜长13.3米,直径4.3米,重11.6吨,造价近30亿美元,于1990年4月25日由美国航天飞机送上高590千米的太空轨道(图1)。哈勃望远镜以时速2.8万千米沿寂静的太空轨道运行,默默地窥探着太空的秘密。图1哈勃太空望远镜
哈勃望远镜是有史以来最大、最精确的天文望远镜。它上面的广角行星相机可拍摄到几十到上百个恒星照片,其清晰度是地面天文望远镜的10倍以上,其观测能力等于从华盛顿看到1.6万千米外悉尼的一只萤火虫。
1999年4月,利用哈勃望远镜拍摄的深空图像,美国纽约州立大学斯托尼布鲁克分校的研究人员发现了宇宙边缘附近有一个距离地球130亿光年的古老星系,这是迄今为止人类所发现的最遥远的天体;利用全新的近红外仪器,透过茫茫的星际,人们发现了“皮斯托”星,这是至今发现的最大的一个天体。利用哈勃望远镜的宽视场和行星摄像机,科学家获取了第一张伽玛射线爆发的光学照片;哈勃望远镜上的超级摄谱仪又向人们揭示了超新星的化学成分。
哈勃望远镜所收集的图像和信息,经人造卫星和地面数据传输网络,最后到达美国的太空望远镜科学研究中心。利用这些极其珍贵的太空图像和宇宙资料,科学家们取得了一系列突破性的成就。沉寂多年的天文学领域,正发生着天翻地覆的变化。
哈勃望远镜预计2010年“退休”。21世纪的太空望远镜研制计划正紧锣密鼓地在全世界范围内展开。21世纪初叶,将有数台大型天文观测设备送入外层空间,这将是继哈勃望远镜取得的辉煌成就之后的,人类探测太空的又一次大手笔。
空间红外望远镜
将于2001年发射升空,其主镜口径84厘米,配备有灵敏度极高的红外探测元件。为彻底避开地球红外辐射的干扰,它将遨游于近百亿米之遥的深空轨道。当望远镜在外层空间、处于极低温的条件下进行观测时,红外波段的宇宙“面容”纤毫毕现,较之于地面观测将清晰百万倍。
新“哈勃望远镜”
美国正在积极筹划研制新一代太空望远镜,旨在接替目前还在轨道运行的哈勃望远镜。新一代望远镜主镜为口径达7.5米,其观察范围比“哈勃”大4~6倍,清晰度却不亚于“哈勃”。新一代望远镜计划2003年开始制造,重量预定3000千克,而“哈勃”重达10000千克。制造这么大而又这么轻的镜片,要求在材料上有巨大的突破和进展。
“哈勃”在对宇宙形成初期进行探测时留下了1亿年到10亿年之间空白,新一代望远镜将填补这段空白,研究宇宙的甚早期,观察诸星系形成时期的情况。“哈勃”专门用紫外线和可见光中的短波来观测宇宙,而新一代望远镜则用电磁光谱中波长较长的红外线部分来深入探索宇宙。因为宇宙在扩张的过程中诸星系远离地球向外运动,它们的光变成波长较长的红光,以红外线的形式传到地球上。
新一代望远镜不像“哈勃”那样绕地球轨道,而是将稳定地占据地球与太阳之间、月球以外约150万公里的一条轨道。
空间干涉望远镜
预计于2005年3月被送入预定轨道。它实际上由7架30厘米口径的镜面组成,进入轨道空间后将释放排列成长达9米的望远镜阵。运用光学干涉技术,其最终的空间分辨率可优于哈勃望远镜近千倍。建造空间干涉望远镜,要求极高的技术水平,它的应用将使天文学家分辨遥远恒星的能力迈上一个新的台阶。
地外行星搜寻者
“地外行星搜寻者”是美国宇航局空间计划的“点睛”之笔,计划于2012年发射升空。它汇集了人类太空望远镜技术的精华,将在寻找太空生命方面崭露头角。“地外行星搜寻者”的设计思路与空间干涉望远镜相似,但在规模与性能上有重大突破。空间干涉望远镜的可收卷镜阵延伸9米上下,而“地外行星搜寻者”的镜面阵列延展可达百米。利用它空前的分辨率,人们将足以探明,在太阳系邻近数十光年之内,是否存在与地球条件相似的行星,并进一步为解开地外生命的“悬念”获取宝贵的线索。
总之,21世纪的“天眼”,将具备前所未有的高灵敏度、高分辨率、大视场以及多天体观测能力。就整体而言,它们观测宇宙的效能将全面超越其“老大哥”----哈勃太空望远镜,从而全方位地开阔人类探测宇宙的视界。
哈勃望远镜是有史以来最大、最精确的天文望远镜。它上面的广角行星相机可拍摄到几十到上百个恒星照片,其清晰度是地面天文望远镜的10倍以上,其观测能力等于从华盛顿看到1.6万千米外悉尼的一只萤火虫。
1999年4月,利用哈勃望远镜拍摄的深空图像,美国纽约州立大学斯托尼布鲁克分校的研究人员发现了宇宙边缘附近有一个距离地球130亿光年的古老星系,这是迄今为止人类所发现的最遥远的天体;利用全新的近红外仪器,透过茫茫的星际,人们发现了“皮斯托”星,这是至今发现的最大的一个天体。利用哈勃望远镜的宽视场和行星摄像机,科学家获取了第一张伽玛射线爆发的光学照片;哈勃望远镜上的超级摄谱仪又向人们揭示了超新星的化学成分。
哈勃望远镜所收集的图像和信息,经人造卫星和地面数据传输网络,最后到达美国的太空望远镜科学研究中心。利用这些极其珍贵的太空图像和宇宙资料,科学家们取得了一系列突破性的成就。沉寂多年的天文学领域,正发生着天翻地覆的变化。
哈勃望远镜预计2010年“退休”。21世纪的太空望远镜研制计划正紧锣密鼓地在全世界范围内展开。21世纪初叶,将有数台大型天文观测设备送入外层空间,这将是继哈勃望远镜取得的辉煌成就之后的,人类探测太空的又一次大手笔。
空间红外望远镜
将于2001年发射升空,其主镜口径84厘米,配备有灵敏度极高的红外探测元件。为彻底避开地球红外辐射的干扰,它将遨游于近百亿米之遥的深空轨道。当望远镜在外层空间、处于极低温的条件下进行观测时,红外波段的宇宙“面容”纤毫毕现,较之于地面观测将清晰百万倍。
新“哈勃望远镜”
美国正在积极筹划研制新一代太空望远镜,旨在接替目前还在轨道运行的哈勃望远镜。新一代望远镜主镜为口径达7.5米,其观察范围比“哈勃”大4~6倍,清晰度却不亚于“哈勃”。新一代望远镜计划2003年开始制造,重量预定3000千克,而“哈勃”重达10000千克。制造这么大而又这么轻的镜片,要求在材料上有巨大的突破和进展。
“哈勃”在对宇宙形成初期进行探测时留下了1亿年到10亿年之间空白,新一代望远镜将填补这段空白,研究宇宙的甚早期,观察诸星系形成时期的情况。“哈勃”专门用紫外线和可见光中的短波来观测宇宙,而新一代望远镜则用电磁光谱中波长较长的红外线部分来深入探索宇宙。因为宇宙在扩张的过程中诸星系远离地球向外运动,它们的光变成波长较长的红光,以红外线的形式传到地球上。
新一代望远镜不像“哈勃”那样绕地球轨道,而是将稳定地占据地球与太阳之间、月球以外约150万公里的一条轨道。
空间干涉望远镜
预计于2005年3月被送入预定轨道。它实际上由7架30厘米口径的镜面组成,进入轨道空间后将释放排列成长达9米的望远镜阵。运用光学干涉技术,其最终的空间分辨率可优于哈勃望远镜近千倍。建造空间干涉望远镜,要求极高的技术水平,它的应用将使天文学家分辨遥远恒星的能力迈上一个新的台阶。
地外行星搜寻者
“地外行星搜寻者”是美国宇航局空间计划的“点睛”之笔,计划于2012年发射升空。它汇集了人类太空望远镜技术的精华,将在寻找太空生命方面崭露头角。“地外行星搜寻者”的设计思路与空间干涉望远镜相似,但在规模与性能上有重大突破。空间干涉望远镜的可收卷镜阵延伸9米上下,而“地外行星搜寻者”的镜面阵列延展可达百米。利用它空前的分辨率,人们将足以探明,在太阳系邻近数十光年之内,是否存在与地球条件相似的行星,并进一步为解开地外生命的“悬念”获取宝贵的线索。
总之,21世纪的“天眼”,将具备前所未有的高灵敏度、高分辨率、大视场以及多天体观测能力。就整体而言,它们观测宇宙的效能将全面超越其“老大哥”----哈勃太空望远镜,从而全方位地开阔人类探测宇宙的视界。
wheng
2024-12-03 广告
2024-12-03 广告
显微镜品牌众多,价格各异。若追求性价比,市场上有多款亲民显微镜可供选择,如苏康迪、科学罐头等品牌,它们价格适中且功能完善。但请注意,不同品牌显微镜的性能、特点存在差异,具体选择应根据使用需求和个人偏好进行。作为上海万衡精密仪器有限公司的工作...
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本回答由wheng提供
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冒纳凯阿火山为研究天体提供了很好的环境,因为它高达4270多米。山顶上有一台望远镜,即凯克望远镜。它是世界上最大的光学望远镜,镜片直径达10米。
凯克望远镜安置在一座高高的、保护性的圆屋顶建筑内。凯克望远镜巨大的镜面使它使用起来非同一般,不只是因为它的大尺寸,还因为它是由36个直径为1.8米的六边形小镜片组成的。一台计算机每秒钟两次将所有的镜片排列在0.00003毫米以内,而电视监视器可使科学家们看到望远镜所看到的一切。
凯克望远镜安置在一座高高的、保护性的圆屋顶建筑内。凯克望远镜巨大的镜面使它使用起来非同一般,不只是因为它的大尺寸,还因为它是由36个直径为1.8米的六边形小镜片组成的。一台计算机每秒钟两次将所有的镜片排列在0.00003毫米以内,而电视监视器可使科学家们看到望远镜所看到的一切。
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莫纳科亚山上的凯克望远镜请查阅以下链接
http://baike.baidu.com/view/96703.htm
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资料有点老
但还凑合
历时20的设计建造,世界上最大的光学望远镜即将建成,并将于2005年正式投入使用。这一光学望远镜的建成将是世界科学发展的一项重大贡献。
美国亚利桑那州大学的科学家们建造的这一双目大望远镜(lbt)比哈勃望远镜的观测精度要高10倍,望远镜具有先进的光度适应调节功能,并能自动校正地球大气中的灰尘对光线的影响。望远镜的整修设计及建造共耗资1200万美元。
这一望远镜2005年正式投入使用后将成为世界上最先进的、最大的地基望远镜。双目大望远镜与其它的望远镜不同,它内部装有两个直径8.4米的“蜂窝”状的镜子。这两面镜子比传统的钢化玻璃镜子更坚固,重量也更轻,它们同时使用可以比目前世界上所有的单筒望远镜集中更多的光线。
这一望远镜还有另一个与众不同的地方,它的内部还装有一个具有自适应功能和二级光学镜,这一自适应光学镜可以实时地调节光线波阵面的失真,克服由于大气中的灰尘造成的图像模糊。它可以让天文学家们看到宇宙中更远地方的星体或者其它物质。自适应镜与两个基础镜面按照光的干涉成像原理配合使用,可以大幅提高望远镜能见图像的清晰度。使用这一望远镜对太空星体的观测比使用哈勃太空望远镜要清晰10倍。
但还凑合
历时20的设计建造,世界上最大的光学望远镜即将建成,并将于2005年正式投入使用。这一光学望远镜的建成将是世界科学发展的一项重大贡献。
美国亚利桑那州大学的科学家们建造的这一双目大望远镜(lbt)比哈勃望远镜的观测精度要高10倍,望远镜具有先进的光度适应调节功能,并能自动校正地球大气中的灰尘对光线的影响。望远镜的整修设计及建造共耗资1200万美元。
这一望远镜2005年正式投入使用后将成为世界上最先进的、最大的地基望远镜。双目大望远镜与其它的望远镜不同,它内部装有两个直径8.4米的“蜂窝”状的镜子。这两面镜子比传统的钢化玻璃镜子更坚固,重量也更轻,它们同时使用可以比目前世界上所有的单筒望远镜集中更多的光线。
这一望远镜还有另一个与众不同的地方,它的内部还装有一个具有自适应功能和二级光学镜,这一自适应光学镜可以实时地调节光线波阵面的失真,克服由于大气中的灰尘造成的图像模糊。它可以让天文学家们看到宇宙中更远地方的星体或者其它物质。自适应镜与两个基础镜面按照光的干涉成像原理配合使用,可以大幅提高望远镜能见图像的清晰度。使用这一望远镜对太空星体的观测比使用哈勃太空望远镜要清晰10倍。
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美国设立在夏威夷的两架凯克望远镜,其透视直径约为10米。
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