射電望遠鏡又稱無線電望遠鏡,它是20世紀40年代才發(fā)展起來的新型天文探測工具。射電望遠鏡與光學望遠鏡有很大的不同,它既沒有大炮式的鏡筒,射電望遠鏡 也沒有物鏡、目鏡,它不是靠接受天體的光線,而是靠接受天體發(fā)射出來的無線電波,來進行天
射電望遠鏡是指觀測和研究來自天體的射電波的基本設備,可以測量天體射電的強度、頻譜及偏振等量。包括收集射電波的定向天線,放大射電信號的高靈敏度接收機,信息記錄﹑處理和顯示系統(tǒng)等。
射電望遠鏡是接收天體射出的無線電波的望遠鏡。它由兩部分組成:一面或多面天線和一臺靈敏度很高的無線電接收機。天線所起的作用相當于光學天文望遠鏡的透鏡或反射鏡。接收機的作用是把從天線傳來的無線電波放大,并轉變成能用儀器記錄的信號或
射電望遠鏡的外形差別很大,有固定在地面的單一口徑的球面射電望遠鏡,有能夠全方位轉動的類似衛(wèi)星接收天線的射電望遠鏡,有射電望遠鏡陣列,還有金屬桿制成的射電望遠鏡。經(jīng)典射電望遠鏡的基本原理是和光學反射望遠鏡相似,電磁波被一精確鏡面反射后,同相到達公共焦點。用旋轉拋物面作鏡面易于實現(xiàn)同相聚焦,因此,射電望遠鏡天線大多是拋物面。
表面上看一個大天線,和以前接收電視信號的,,有點像?,F(xiàn)在接受來自宇宙的電磁波(光也是電磁波)。多了處理的終端。接收系統(tǒng)的工作原理和普通收音機差不多,但它具有極高的靈敏度和穩(wěn)定性。初期射電望遠鏡的分辨本領遠遠低于相同口徑的光學望
20世紀60年代天文學取得了四項非常重要的發(fā)現(xiàn):脈沖星、類星體、宇宙微波背景輻射、星際有機分子,被稱為“四大發(fā)現(xiàn)”。這四項發(fā)現(xiàn)都與射電望遠鏡有關。被譽為“中國天眼”的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)是世界最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡,2016年9月在貴州落成,目前為止射電望遠鏡的作用有以下四種:探測遙遠的“地外文明”、尋找第一代誕生的天體、用于太空天氣預報和服務中國航天項目。
射電望遠鏡是指觀測和研究來自天體的射電波的基本設備,可以測量天體射電的強度、頻譜及偏振等量。包括收集射電波的定向天線,放大射電信號的高靈敏度接收機,信息記錄﹑處理和顯示系統(tǒng)等。 中國在貴州拾筑巢引鳳”,建設全球最大的射電望遠鏡。
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射電望遠鏡的作用是什么?
天空中的很多恒星和星系,不僅會發(fā)光,還能發(fā)射各種無線電信號。20世紀30年代,人類發(fā)明了射電望遠鏡。天文學家們用射電望遠鏡捕捉這些信號。20世紀60年代,天文學家用射電望遠鏡發(fā)現(xiàn)了類星體、脈沖星、星際分子和微波背景輻射。這四大發(fā)現(xiàn),使我們對宇宙的認識又有了一次飛躍。
小型的射電望遠鏡天線是碟型的。它能夠自由旋轉,捕捉來自天空中各個方向的信號。天文學家將好幾個小型射電望遠鏡連在一起,就能使接收望遠鏡不能旋轉,星體經(jīng)過時,才能收到信號。
射電望遠鏡有什么作用?
一般的天文望遠鏡,只能觀測到其他天體發(fā)出的可見光,因此叫做光學天文望遠鏡。它對電波無法接受。所謂射電望遠鏡,實際上是用來測量從天空中各個方向發(fā)來的射電能量的一種天文儀器。它具有高定向性天線和相應的電子設備。因此有人說,射電望遠鏡與其稱它為望遠鏡,倒不如說是雷達接收天線?,F(xiàn)在世界上最大的射電望遠鏡,其直徑有100米,面積有足球場那么大,真可謂龐然大物。
射電望遠鏡是干什么呢?
射電望遠鏡(radio telescope)是指觀測和研究來自天體的射電波的基本設備,可以測量天體射電的強度、頻譜及偏振等量。
包括收集射電波的定向天線,放大射電信號的高靈敏度接收機,信息記錄﹑處理和顯示系統(tǒng)等。
天線收集天體的射電輻射,接收機將這些信號加工、轉化成可供記錄、顯示的形式,終端設備把信號記錄下來,并按特定的要求進行某些處理然后顯示出來。表征射電望遠鏡性能的基本指標是空間分辨率和靈敏度,前者反映區(qū)分兩個天球上彼此靠近的射電點源的能力,后者反映探測微弱射電源的能力。
射電望遠鏡和雷達有什么區(qū)別?19:03 2009-1-23
雷達是發(fā)射無線電波并分析其反射信號的設備
射電望遠鏡是接收無線電波并分析的設備
他們的靈敏度不同,射電望遠鏡一般非常大而且極其靈敏
雷達一般較小且容易移動,靈敏度不如射電望遠鏡
射電望遠鏡是不是只能知道遠處有什么,參數(shù)是多少,不能真正看到圖像?
從你的問題敘述中理解,大概是把射電望遠鏡和光學望遠鏡做了一個類比。因為光學望遠鏡通過光學系統(tǒng)的成像,“真正”看到了圖像。
說白了,射電望遠鏡就是個高靈敏度、寬頻帶(而且可以精確控制)、高指向精度(即高的空間角度分辨力)的無線電接收機。它的工作方式和光學望遠鏡完全不同,所以以前述那種方式“真正”成像顯然是不可能的。但它有它自己的方式,生成可供進一步研究的圖像——與其說是圖像,不如說成“以圖形方式顯示的觀測結果”。
射電望遠鏡可以接收到來自遙遠天體的射電波(無線電波,包括微波),它的后級分析儀器可以測量出目標天體上每一點發(fā)射的無線電波的強度、頻譜和偏振等數(shù)據(jù)。只要把目標上每個點電波強度和頻譜記錄下來,然后按照原來的排列處理成計算機偽彩色圖片——例如用紅色代表較低的頻率、藍色代表較高的頻率,同時用顏色的深度(亮度)來代表該點電波的強度,就可以得到目標天體的射電圖。實際上,很多射電望遠鏡是巡天工作的,它們已經(jīng)完成了整個天球的低分辨率射電圖,也就是所謂射電天圖。而那些大型的高分辨率射電望遠鏡陣列(例如VLBI),則負責繪制某些特別引起天文學家關注的天體的“高清晰”射電圖。下圖就是距離地球最近的類星體3C273的射電圖。
所以,射電望遠鏡并不能直接知道遠處“有什么、參數(shù)是多少”,它的觀測結果只是目標天體發(fā)出的射電強度、頻譜和偏振等數(shù)據(jù),以及這些數(shù)據(jù)的排列方式。至于目標天體“有什么、參數(shù)是多少”,那是射電天文學家們利用直接觀測結果經(jīng)過分析得出的進一步結果,是射電天文工作者們智慧、心血和汗水的結晶。
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