x射线望远镜:
x射线辐射的波段范围是0.01-10纳米,其中波长较短(能量较高)的称为硬x射线,波长较长的称为软x射线。天体的x射线是根本无法到达地面的,因此只有在六十年代人造地球卫星上天后,天文学家才获得了重要的观测成果,x射线天文学才发展起来。早期主要是对太阳的x射线进行观测。
1962年6月,美国麻省理工学院的研究小组第一次发现来自天蝎座方向的强大x射线源,这使非太阳x射线天文学进入了较快的发展阶段。七十年代,高能天文台1号、2号两颗卫星发射成功,首次进行了x射线波段的巡天观测,使x射线的观测研究向前迈进了一大步,形成对x射线观测的热潮。进入八十年代以来,各国相继发射卫星,对x射线波段进行研究:
1987年4月,由前苏联的火箭将德国、英国、前苏联、及荷兰等国家研制的x射线探测器送入太空;
1987年日本的x射线探测卫星ginga发射升空;
1989年前苏联发射了一颗高能天体物理实验卫星――granat,它载有前苏联、法国、保加利亚和丹麦等国研制的7台探测仪器,主要工作为成象、光谱和对爆发现象的观测与监测;
1990年6月,伦琴x射线天文卫星(简称ro)进入地球轨道,为研究工作取得大批重要的观测资料,到现在它已基本完成预定的观测任务;
1990年12月"哥伦比亚"号航天飞机将美国的"宽带x射线望远镜"带入太空进行了为期9天的观测;
1993年2月,日本的"飞鸟"x射线探测卫星由火箭送入轨道;
1e),
1999年7月23日美国成功发射了高等x射线天体物理设备(chandra)中的一颗卫星,另一颗将在2000年发射;
1999年12月13日欧洲共同体宇航局发射了一颗名为x的卫星。
2000年日本也将发射一颗x射线的观测设备。
以上这些项目和计划表明,未来几年将会是一个x射线观测和研究的**。
γ射线望远镜:
γ射线比硬x射线的波长更短,能量更高,由于地球大气的吸收,γ射线天文观测只能通过高空气球和人造卫星搭载的仪器进行。
1oro)由航天飞机送入地球轨道。它的主要任务是进行γ波段的首次巡天观测,同时也对较强的宇宙γ射线源进行高灵敏度、高分辨率的成象、能谱测量和光变测量,取得了许多有重大科学价值的结果。
cgro配备了4台仪器,它们在规模和性能上都比以往的探测设备有量级上的提高,这些设备的研制成功为高能天体物理学的研究带来了深刻的变化,也标志着γ射线天文学开始逐渐进入成熟阶段。cgro携带的四台仪器分别是:爆发和暂时源实验(batse),可变向闪烁光谱仪实验(oev范围内工作的成象望远镜(coev范围内工作的成象望远镜(coel)。
受到康普顿空间天文台成功的鼓舞,欧洲和美国的科研机构合作制订了一个新的γ射线望远镜计划-integral,准备在2001年送入太空,它的上天将为康普顿空间天文台之后的γ射线天文学的进一步发展奠定基础。
我们知道,地球大气对电磁波有严重的吸收,我们在地面上只能进行射电、可见光和部分红外波段的观测。随着空间技术的发展,在大气外进行观测已成为可能,所以就有了可以在大气层外观测的空间望远镜(ope)。空间观测设备与地面观测设备相比,有极大的优势:以光学望远镜为例,望远镜可以接收到宽得多的波段,短波甚至可以延伸到100纳米。没有大气抖动后,分辨本领可以得到很大的提高,空间没有重力,仪器就不会因自重而变形。前面介绍的紫外望远镜、x射线望远镜、γ射线望远镜以及部分红外望远镜的观测都都是在地球大气层外进行的,也属于空间望远镜。
哈勃空间望远镜:
这是由美国宇航局主持建造的四座巨型空间天文台中的第一座,也是所有天文观测项目中规模最大、投资最多、最受到公众注目的一项。它筹建于1978年,设计历时7年,1989年完成,并于1990年4月25日由航天飞机运载升空,耗资30亿美元。但是由于人为原因造成的主镜光学系统的球差,不得不在1993年12月2日进行了规模浩大的修复工作。成功的修复使性能达到甚至超过了原先设计的目标,观测结果表明,它的分辨率比地面的大型望远镜高出几十倍。
最初升空时携带了5台科学仪器:广角/行星照相机,暗弱天体照相机,暗弱天体光谱仪,高分辨率光谱仪和高速光度计。
1安装了第二代仪器:有空间望远镜成象光谱仪、近红外照相机和多目标摄谱仪,把的观测范围扩展到了近红外并提高了紫外光谱上的效率。
1更换了陀螺仪和新的计算机,并安装了第三代仪器――高级普查摄像仪,这将提高在紫外-光学-近红外的灵敏度和成图的性能。
对国际天文学界的发展有非常重要的影响。
二十一世纪初的空间天文望远镜:
"下一代大型空间望远镜"(ng)是nasa"起源计划"的关键项目,用于探索在宇宙最早期形成的第一批星系和星团。其中,ng是大孔径被动制冷望远镜,口径在4~8米之间,是f(红外空间望远镜)的后续项
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