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望远镜

望远镜

望远镜是一种利用透镜或反射镜以及其他光学器件观测遥远物体的光学仪器。利用通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而被看到。又称“千里镜”。望远镜的第一个作用是放大远处物体的张角,使人眼能看清角距更小的细节。望远镜第二个作用是把物镜收集到的比瞳孔直径(最大8毫米)粗得多的光束,送入人眼,使观测者能看到原来看不到的暗弱物体。1608年,荷兰的一位眼镜商汉斯·利伯希偶然发现用两块镜片可以看清远处的景物,受此启发,他制造了人类历史上的第一架望远镜。1609年意大利佛罗伦萨人伽利略·伽利雷发明了40倍双镜望远镜,这是第一部投入科学应用的实用望远镜。经过400多年的发展,望远镜的功能越来越强大,观测的距离也越来越远。

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  • NASA韦伯望远镜项目主任入选《时代》最具影响力人物名单

    NASA詹姆斯-韦伯太空望远镜项目主任Gregory Robinson被列入《时代》周刊100人名单,这是该杂志每年列出的100位最有影响力的领导人...在领导韦伯之前,Robinson是NASA总部科学任务局负责项目的副副局长...韦伯是第一个使用大型可展开主镜的太空望远镜,它由18个部分和一个无与伦比的光学系统组成......

  • 研究团队即将公布事件地平线望远镜项目突破性的银河系观测成果

    2022年5月12日美国东部时间上午9:00,欧洲南方天文台(ESO)和事件地平线望远镜(EHT)项目将举行新闻发布会,介绍EHT的新银河系观测成果,发布会将持续约一个小时...新闻发布会后,欧空局将在其YouTube频道上为公众举办一个在线活动:一个现场问答环节,公众将有机会向另一个EHT专家小组提问...2017年,科学家们利用事件视界望远镜获得了M87星系中心的黑洞图像,该图像由在其事件视界附近的强引力影响下围绕其旋转的热气体的发射物勾勒而成,这张图像在世界范围内广为人知......

  • 科学家检查韦伯太空望远镜的核心:调试的最后阶段

    美国宇航局(NASA)的詹姆斯·韦伯太空望远镜现在正经历着从热到冷的所有“季节”,因为它正在进行热稳定性测试...周一,韦伯项目的首席调试科学家,太空望远镜科学研究所(STSCI)的Scott Friedman介绍了调试的这一最后阶段的所有细节...哈勃太空望远镜对这一领域进行了观测,确定了大约20万颗恒星的坐标,精确度为1毫弧度...在时间序列观测中,我们测量系外行星的大气层在经过其恒星前的几个小时内是如何吸收恒星光的,从而使我们能够测量行星大气层的属性和成分......

  • 哈勃太空望远镜的观测结果被用来回答关键的系外行星问题

    一个跨国天文学家团队研究了哈勃太空望远镜对25颗热木星的观测档案,使他们能够回答对我们了解系外行星大气层很重要的五个未解决的问题...这项新的研究由位于伦敦大学学院(UCL)的研究人员领导,使用了有史以来在一次系外行星大气层调查中检查的最多的档案数据来评估25颗系外行星的大气层...为了调查他们的25颗系外行星样本,该团队重新分析了大量的档案数据,包括600小时的哈勃观测,他们用斯皮策太空望远镜的400多个小时的观测作为补充...他们的一些关键发现与他们的系外行星样本的大气层中是否存在热反转有关......

  • 詹姆斯-韦伯太空望远镜已完全校准 即将展开下一步新工作

    对于太空迷来说,这是一个激动人心的日子,因为NASA确认詹姆斯-韦伯太空望远镜现在已经完全对准。自2021年12月望远镜发射以来,在一个长达数月的过程中,该望远镜的镜面和仪器目前都已部署完毕,另外它还进行了细致的调整以收集极其清晰、准确的图像。 这使得望远镜能够观察到遥远的天体如星系,如此遥远,这意味着它将能看到宇宙非常年轻的时候。 当望远镜发射时,它必须被折叠起来以适应其火箭。在前往围绕太阳的最终轨道的途中,它逐渐展开了它的硬件,如它的网球场大小的遮阳板及它的主镜和副镜。当所有的硬件被展开,首先是它的镜面?

  • 斯巴鲁望远镜团队在天空中发现“神秘”飞行漩涡

    夏威夷毛纳克亚岛上的斯巴鲁望远镜团队通常专注于地球以外的发现,但4月17日由该地的一个实时摄像头拍摄的画面却让人眼前一亮。这段视频显示了毛纳克亚上空的一个“神秘飞行漩涡”,不过要注意的是,它可跟UFO或外星人没有任何关系。这段视频来自于斯巴鲁-阿萨伊星空摄像头,这是一个跟日本《朝日新闻》合作完成的推广项目。它提供了天空的实况转播,因此任何人都可以在晚上欣赏星星或在白天观看蓝天和云彩。望远镜设施也出现在该摄像头的视线中。漩涡在视频中显示为一个从左边飞来的漩涡并慢慢向地平线消失。望远镜团队开玩笑称要对这个U

  • 哈勃团队发布HCG 40星系群照片庆祝望远镜32岁生日

    哈勃太空望远镜正准备用星系来纪念它在轨道上的32岁生日--其中五个星系依偎在一起的图像令人惊叹。它是NASA和ESA的一个联合项目。每年4月,哈勃团队都会发布一张引人注目的图片来纪念它的发射和发布。今年的名人嘉宾被称为Hickson Compact Group 40(HCG 40)。你可以从中看到三个螺旋星系--一个椭圆星系和一个形状有点像透镜的星系。HCG 40的显著特点是其成员星系之间的关系非常融洽。NASA在周二的一份声明中说道:“在悠闲的引力舞蹈中,整个星系群是如此拥挤,以至于它可以容纳在一个不到我们银河系恒星盘直径两倍的空间区域中。 ”温?

  • 中国空间站将支持上千项科学研究:明年发射空间巡天望远镜

    据中国科学报消息,4月16日,神舟十三号飞行乘组安全返回地面,任务取得圆满成功,标志着空间站关键技术验证阶段的完美收官,中国空间站在轨建造将于2022年完成。中国载人航天工程空间应用系统副总设计师、中国科学院空间应用工程与技术中心研究员钟红恩在发布会上介绍:空间应用系统在空间站舱内安排的高水平科学实验柜、舱外的载荷挂点、暴露实验平台及巡天望远镜等研究设施,将支持开展在空间生命科学、微重力物理科学、空间天文和地球科学、空间新技术与应用等多个研究领域,近百个研究计划和上千项科学研究。”中国载人航天工程办公?

  • MAGIC望远镜捕捉到巨大的热核新星爆炸现象

    这表明新星也是宇宙中无处不在的宇宙辐射的来源,宇宙辐射主要由富含能量的质子组成,它们几乎以光速在太空中飞驰...人们曾猜测这种爆炸涉及到高能量...RS Ophiuchi的壮观爆发表明,MAGIC望远镜的快速反应确实得到了回报,它只需花30秒就能移动到一个新的目标...综合测量结果表明,伽马射线来自高能质子,即氢原子的核,这也使得新星爆发成为宇宙射线的来源...

  • NASA费米太空望远镜寻找来自怪物黑洞的引力波

    我们的宇宙是一个混乱的海洋,时空中的涟漪被称为引力波。天文学家认为,来自遥远星系中成对的超大质量黑洞的波是光年长的,几十年来,他们一直在试图观察它们,现在由于美国宇航局的费米伽马射线太空望远镜,他们离目标又近了一步。费米检测伽马射线,这是能量最高的光形式。一个国际科学家小组检查了十多年来从脉冲星(快速旋转的恒星核心,作为超新星爆炸)收集的费米数据。他们寻找来自这些脉冲星的伽马射线到达时间的轻微变化,这些变化可能是由于光线在到达地球的途中经过引力波而造成的。但是他们没有发现任何变化。虽然没有检测到

  • 哈勃望远镜直接拍摄到一颗行星以非常规方式形成的证据

    美国宇航局/欧空局的哈勃太空望远镜直接拍摄到了一颗类似木星的原行星形成的证据,研究人员将其描述为“激烈和暴力的过程”。这一发现支持了一个长期争论的关于木星等行星如何形成的理论,即“吸积盘不稳定”。这个正在形成的新世界被嵌入一个由尘埃和气体组成的原行星盘中,该盘具有明显的螺旋结构,围绕着一颗年轻的恒星旋转,估计该恒星的年龄约为200万年。 “自然是聪明的;它可以以各种不同的方式产生行星,”斯巴鲁望远镜的 Thayne Currie 和该研究的首席研究员 Eureka Scientific 说。 所有行星都是由起源于环星盘的材料制成的。木

  • 韦伯太空望远镜的又一里程碑:完成首次多仪器对接

    NASA的詹姆斯-韦伯太空望远镜的镜子与科学仪器对准的第六个阶段已经结束,这为它们能够创造出最准确和最集中的图像做好了准备。在中红外仪器(MIRI)继续冷却的同时,光学团队已经成功地将天文台的其他机载仪器跟韦伯的镜子对准。由于之前的对准工作非常得精确,以至于团队得出结论--在第七也是最后一个阶段之前没有必要对副镜进行额外的调整,这将涉及到MIRI在完全冷却之后。Ball Aerospace韦伯波前感应和控制科学家Chanda Walker说道:“作为一般规则,调试过程从粗调开始,然后进入细调。然而早期的副镜粗调非常成功,以至于第六阶段第一

  • 观察宇宙的新窗口:韦伯太空望远镜的红外视角

    詹姆斯-韦伯太空望远镜(Webb)可以在近红外和中红外--比可见光更长的波长中观测宇宙...红移意味着作为紫外线或可见光发射的光线越来越多地移向更红一端的波长,进入电磁波谱的近红外和中红外部分有着非常高的红移...近红外光的波长较长,受小尘埃颗粒的阻碍较小,使得近红外光能够渗入尘埃云中...

  • NASA韦伯太空望远镜多仪器对接工作继续进行中

    据悉,詹姆斯-韦伯太空为望远镜在继续调整的同时,其中红外仪器(MIRI)仍处于冷却模式。MIRI将是韦伯四个仪器中最冷的一个,是唯一一个将由低温冰箱或低温冷却器主动冷却的仪器。这个低温冷却器使用氦气将热量从MIRI的光学器件和探测器带出到太阳罩的温暖一侧。为了管理冷却过程,MIRI上也有加热器以保护其敏感部件免受结冰的风险。韦伯团队已经开始逐步调整低温冷却器和这些加热器以确保仪器的缓慢、可控、稳定的冷却。很快,团队将完全关闭MIRI的加热器从而使仪器降至其工作温度低于7开尔文(-266摄氏度)。与此同时,在实现跟近红外相机

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    美国宇航局的南希-格雷斯-罗曼太空望远镜目前正在建设中,它将测试用于天基行星搜寻的新技术。该任务旨在拍摄附近恒星周围的世界和尘埃盘,其细节比其他天文台的拍摄效果好一千倍。罗曼将使用它的冠状仪,一个由遮罩、棱镜、探测器、甚至是自挠镜组成的系统,用来阻挡来自遥远恒星的强光,并显示出它们周围轨道上的行星,这将证明直接成像技术在空间的表现甚至比它们在地面望远镜中的表现更好。美国宇航局喷气推进实验室(JPL)表示,从太空中这样做将帮助他们看到比直接成像通常揭示的更小、更老、更冷的行星,使他们离成像像地球这样的?