八部最了不起的太空望远镜
八部最了不起的太空望远镜
作者:杨孝文
来源:《百科知识》2009年第01期
从400年前问世到现在,望远镜的主要任务就是重新定义我们在宇宙中的位置。
它曾被认为是有史以来“最亵渎神明”的科学仪器,但到今天,已然成为最不可或缺的科学研究观测工具之一。
太空望远镜更是望远镜领域的“佼佼者”,比如大名鼎鼎的哈勃太空望远镜。
然而,它并不是科学家安插在太空的唯一“眼睛”。
在之后的近20年时间里,有大量轨道观测平台加入哈勃太空望远镜行列,其中已经做出以及未来即将做出突出贡献的便有以下几部。
1哈勃太空望远镜
发射时间:1990年
主要功能:深入了解宇宙
哈勃望远镜主镜直径2.4米,重量11.5吨,是一个完整的性能卓越的空间天文台。
它可观测到宇宙中140亿光年之外发出的光;它能够单个地观测到星群中的任一颗星;它能研究和确定宇宙的年龄、大小和起源;它还能分析河外星系,对行星、黑洞、类星体和太阳系进行研究,并画出宇宙图和太阳系内各行星的气象图。
总之,它重新改变了我们对宇宙的认识。
2康普顿伽马射线太空望远镜
发射时间:1991年
主要功能:寻找高能伽马射线
宇宙中一些最狂暴的事件是肉眼所看不到的,它们发生在一种称为伽马射线的光谱环境下。
伽马射线是电磁光谱中能量最大的光子。
康普顿伽马射线太空望远镜重达17吨,于1991年经由“亚特兰蒂斯”号航天飞机发射升空,用其携带的先进仪器向世人揭示了高能伽马射线爆发的分布情况。
2000年,在陀螺仪发生故障后,康普顿被安全地脱离了轨道。
3铁德拉X射线太空望远镜
发射时间:1999年
主要功能:观测黑洞和超新星
人们一直津津乐道“超人。
等虚构的科幻人物具有x射线般的视力,这种超能力可以使其看到普通人看不到的东西。
在钱德拉x射线太空望远镜1999年发射后,现实世界的天文学家便具有了这种超能力。
钱德拉望远镜用以观测黑洞和超新星等。
它拍摄的具有340年历史的超新星残骸“仙后座A”向天文学家揭示了这种爆发的恒星可能是宇宙射线的重要来源。
4XNIM-牛顿x射线太空望远镜
发射时间:1999年
主要功能:不间断观测深空
1999年12月,多镜片x射线观测卫星(现称XMM一牛顿)发射升空,欧洲天文学家从此拥有了他们自己的x射线观测台。
这颗卫星装备了三部x射线望远镜,因其奇异的飞行轨道而著称,这种飞行轨道可令其长时间、不间断地观测深空。
它观测到迄今在遥远宇宙看到的最大星系团,从而证明了一种称为暗能量的神秘力量的存在。
暗能量被认为可能加速了宇宙的膨胀速度。
5威尔金森微波各向异性探测器
发射时间:2001年
主要功能:探测早期宇宙结构
按照天文学理论,宇宙起源于大爆炸。
大爆炸发生后约38万年,宇宙释放了大量辐射热,这种辐射热称为宇宙微波背景辐射。
威尔金森微波各向异性探测器发射于2001年,多年来一直在研究宇宙微波背景辐射更为细微的变化,令科学家对大爆炸后宇宙状况有了初步了解。
美宇航局在2003年公布了一幅根据威尔金森微波各向异性探测器数据绘制的早期宇宙地图,证实宇宙已拥有137亿年历史。
6斯皮策太空望远镜
发射时间:2003年
主要功能:穿透星际气体和尘埃
密不透风的星际气体和尘埃给试图了解遥远恒星和星系的天文学家出了难题。
发射于2003年的斯皮策太空望远镜通过收集红外光,为天文学家们解决了这个难道。
红外光是与某个热量有关的电磁辐射的无形模式,这种热量是气云所不能阻挡的。
通过斯皮策太空望远镜携带的摄像机,天文学家对星系、新形成的行星系及形成恒星的区域进行了前所未有的勘测。
7费米伽马射线太空望远镜
发射时间:2008年
主要功能:研究黑洞,揭开暗物质神秘面纱
黑洞被称为太空中的旋涡,将一切东西吸引在其周围。
但是,当黑洞吞噬恒星时,它们还会以近乎光速的速度向外喷涌释放伽马射线的气体。
为何会发生这种情况?2008年7月发射的费米伽马射线太空望远镜有望揭开这个谜底,这部望远镜的目标是研究高能辐射,另外还有可能揭开暗物质的神秘面纱,暗物质是伽马射线爆发的来源。
8詹姆斯·韦伯太空望远镜
发射时间:2013年
主要功能:寻找宇宙最早形成的恒星和星系
被看作是哈勃“接班人”的詹姆斯·韦伯太空望远镜定于2013年发射,它7倍于哈勃太空望远镜的强大的聚光能力将可能令其观测到宇宙最早形成的恒星和星系。
詹姆斯,韦伯望远镜的核心部分是18面六边形镜子,它们将统一行动,用以聚焦遥远、年轻宇宙中的物体。
最新研究发现可能会提供从恒星、星系、行星形成到太阳系演变等一切事情的线索。
图解空间望远镜发展史
太空探索11图解航天史]空间望远镜发展史文/叶楠Y卫星y卫星是苏联和法国联合研制的一台y射线空间望远镜,于4990年7月“曰发射进入高375公里、倾角54.6度的地球轨道。
早在4965年,苏联就提出了搭载于空间站上的y射线望远镜计划,其间几经波折,项目最终于4979年获得授权,原计划于4984年发射,但最终推迟到了4990年。
y卫星共搭载了3台y射线望远镜:y射线-4,探测波段50MeV~6GeV;盘-M,探测波段20keV~5MeV;脉冲星X-2,探测波段2~25keV。
y卫星运行了一年半的时间,对银河系中心、天鹅座X-4、武仙座X-4、蟹状星云等进行了观测,还对处于活动高峰期时的太阳活动进行了监测。
康普顿Y射线天文台阿瑟•康普顿(1892—1962)是美国物理学家(左图),1923年,康普顿发现当X射线或y射线与物质产生相互作用后,因能量损失会发生波长变长的现象,这一发现后被称为康普顿效应,是对电磁波具有粒子性的有力证明。
因这一发现康普顿获得了4927年的诺贝尔物理学奖。
以他的名字命名的康普顿y射线天文台(CGRO)(右图)是美国“大型轨道天文台计划”四台空间望远镜之一,其他三台分别是:哈勃空间望远镜、钱德拉X射线天文台和斯皮策空间望远镜。
CGRO于4994年4月5曰从肯尼迪航天中心由阿特兰蒂斯号航天飞机送入轨道,整个发射质量达到仃吨,是当时最重的空间天文仪器载荷。
CGRO携带的4台探测器可以覆盖能量范围从20keV至30GeV的X射线和y射线波段。
CGRO一直工作至2000年,9年间它完成了第一次能量在100MeV以上的巡天观测,发现了271个新的射线源,共发现近2700次y射线暴事件。
但令人奇怪的是,在邻近星系几乎没有发现y射线暴事件,都是来自于更加遥远的星系。
(图解航天史】丨太空探索GRB9901234999年4月23日,CGRO记录到了一个强大的y射线暴事件GRB990123,整个过程持续了约90秒,在第25秒和40秒出现了两个明显的峰值爆发,在8分钟以后,辐射强度下降至峰值的百分之一。
揭秘太空望远镜
揭秘太空望远镜作者:来源:《财富生活·上半月》2022年第05期近期,除了中国空间站“太空出差”归来的三位航天员之外,2021年12月25日升空的韦伯望远镜是天文爱好者最关注的话题之一。
历时超20年,制作、升空总耗资近100亿美元,预计将于6月初开始早期科学计划的韦伯望远镜可以说是迄今为止全世界最贵,也最为复杂的望远镜。
那么韦伯为什么会那么贵,它和哈勃相比有哪些不同之处,又会执行哪些主要的宇宙探索任务?太空望远镜究竟是如何拍摄和工作的?我国在太空望远镜方面又有哪些值得关注的项目和进展?面对大众的诸多疑问与好奇,清华大学高等研究院在读博士生,国内知名天文摄影师、科普人王卓骁给我们做了一次科普——韦伯望远镜近100亿美元的耗资(不包括升空后会投入的运行费用),主要来自于两个部分,一是NASA(美国国家航空航天局),约占88億美元;二是欧洲航天局,它承担了发射费用并进行监督,同时负责制造韦伯的两个部件。
所以除了NASA的88亿美元,欧洲和加拿大的航天机构一起贡献了额外的10亿美元,这使得它的总成本从2000年时的10亿美元涨到了现在的近100亿美元。
其中NASA的支出中,许多用于调适、维护专门定制的那些高精度且不容有失的科学部件,这也就让项目成本随着项目周期的拉长和人力资源的不断投入而水涨船高。
韦伯望远镜之所以不容有失,皆因它万万不可重蹈哈勃的覆辙。
1990年哈勃发射后传回的第一批图像模糊不清,经调查后发现,是主镜镜面出现了偏差。
虽然这个偏差只是微不足道的2微米,但却造成了灾难性的后果——明显的球面像差,使来自镜面边缘的反射光不能聚集在与中央的反射光相同的焦点上,也就造成了成像的模糊——航天员们不得不进入太空对在近地轨道的它进行维修,让其恢复正常工作。
这笔维修费用为8600万元美元,而如果这一故障在地球上就被发现且校正,维修费用只需要200万美元。
这次“事故”给NASA上了昂贵的一课,加之韦伯望远镜的目的地是目前人类航天员难以抵达的日地拉格朗日L2点,所以为了确保它不发生故障,这场空前庞大和复杂的工程在地球上持续了20年。
詹姆斯·韦伯太空望远镜——太空探索故事(6)
天文动手做/太空探索与太空望远镜系列科迷街◎文图 中国科学院国家天文台 郭红锋——太空探索故事(6)詹姆斯·韦伯太空望远镜詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope,简称JWST)是美国国家航空航天局、欧洲航天局和加拿大航空航天局联合研发,作为哈勃望远镜继任者的太空望远镜。
它于2021年12月25日发射升空,于2022年1月24日到达预定目的地(日地轨道第二拉格朗日点L2)。
这架太空望远镜是为纪念美国国家航空航天局(以下简称为NASA)第二任局长詹姆斯·韦伯(在任时为美国航天事业掀开了新的篇章,领导了探测月球和“阿波罗”登月等计划)而命名。
詹姆斯·韦伯太空望远镜采用了很多与哈勃望远镜不一样的高新技术和观测方法,是NASA史上最复杂的项目之一。
它的特点是口径大(6.5米)、距离远(拉格朗日点L2距离地球150万千米),能在超低温环境(零下240℃左右)下工作,可以观测到宇宙红外线辐射(信号微弱需要防环境辐射),缺点是无法派航天员进行维修保养。
所以,它的设计和地面运行试验耗时、耗力,力争达到完美无缺,才发送到太空。
詹姆斯·韦伯太空望远镜的目标任务主要是勘测比哈勃望远镜更遥远的太空,捕捉宇宙大爆炸后仅1亿年的光线,以便调查大爆炸理论预言的残余红外线证据,即观测宇宙的初期状态、提供宇宙形成期第一个星系的图像、探索遥远恒星周围的行星。
为此,它配备了高敏度红外线传感器、近红外照相机、近红外摄谱仪、中红外装置、精细导星传感器等观测设备。
目标任务詹姆斯·韦伯太空望远镜的镜面由主镜、副镜构成的反射系统和三个次镜构成的消像差系统组成,没有镜筒(镜面和聚光部件都露在外面,类似射电望远镜的天线)。
主镜直径6.5米,由18块子镜拼接而成(每块六角形子镜直径1.3米,质量约40千克),发射时折叠,发射后在高精度微型马达和波面传感器的控制下展开。
入门级天文望远镜推荐
入门级天文望远镜推荐1、CELESTRON天文望远镜2、米德天文望远镜3、杰和天文望远镜4、星达天文望远镜5、BUSHNELL天文望远镜6、tasco天文望远镜7、熊猫天文望远镜8、Doite天文望远镜9、迪卡侬天文望远镜10、立可达天文望远镜一、望远镜看的远近与人的视力有关。
例如视力表上的字母:“E” 放在5米远测试的时候,视力好的人可以看见最下面的一行,近视眼的人可能只能看见前面的几行大“E”。
如果把视力表放到50米远,用10倍的望远镜,相当于拉近了10倍(和5米远一样)。
视力好的人仍然可以看见最下面的一行,近视眼的人还是只能看见前面的几行大“E”,最下面的还是看不清楚。
近视的人会说这个望远镜看不到50米,连最下面的字母都看不清楚,而视力好的人会说这个望远镜很好,连50米处视力表最下面的E还是看的很清楚。
你能说这个望远镜只能看50米吗?二、望远镜看的远近与物体大小有关。
例如:1000米处有一个蚂蚁,你用10倍的望远镜,相当于把蚂蚁拉近到100米处看,你肯定还是看不到。
你能不能说这个望远镜看不到1000米? 如果在1000米处是个人,你用10倍的望远镜,相当于把人拉近到100米处看,你肯定看的很清楚。
视力表上的字母:“E” 放在5米远测试的时候,视力好的人可以看见最下面的一行,近视眼的人可能只能看见前面的几行大“E”。
因为什么?就是因为下面的“E”太小!用望远镜可以很清楚的看见38万公里处月亮的环行山,却看不见离我们近得多的地球卫星,就是这个道理。
三、望远镜看的远近与空气质量有关。
例如用同一架望远镜,同一个人观察1000米处的广告牌。
在雨后、有太阳晴朗的天气下,可以清楚的看清楚广告牌上的小字。
而在阴天无太阳、空气中有汽车尾气、灰尘的情况下,可能就看不清楚。
更进一步,如果有雾,也就是空气中有大量悬浮颗粒,能见度降低,你可能连5米也看不到。
这就是大雾天气为什么封锁高速公路的原因。
1、安装选一个平台,按照安装说明书,依次安装三脚架,(赤道仪),主镜筒,寻星镜,天顶镜,目镜(先安装低倍目镜)。
内行推荐最著名的14款望远镜
内⾏推荐最著名的14款望远镜1、伽利略折射望远镜图中的情景发⽣于1609年8⽉,伽利略正在向当时的威尼斯统治者演⽰他的望远镜。
伽利略制作了⼀架⼝径4.2厘⽶,长约1.2⽶的望远镜。
他是⽤平凸透镜作为物镜,凹透镜作为⽬镜,这种光学系统称为伽利略式望远镜。
2、⽜顿反射式望远镜⽜顿反射式望远镜的原理并不是采⽤玻璃透镜使光线折射或弯曲,⽽是使⽤⼀个弯曲的镜⾯将光线反射到⼀个焦点之上。
这种⽅法⽐使⽤透镜将物体放⼤的倍数要⾼数倍。
3、赫歇尔望远镜图中显⽰的是赫歇尔所制造的最⼤望远镜,镜⾯⼝径为1.2⽶。
该望远镜⾮常笨重,需要四个⼈来操作。
赫歇尔是制作反射式望远镜的⼤师,在反射式望远镜发明后,反射材料⼀直是其发展的障碍:铸镜⽤的青铜易于腐蚀,不得不定期抛光,需要耗费⼤量财⼒和时间,⽽耐腐蚀性好的⾦属,⽐青铜密度⾼且⼗分昂贵。
4、耶基斯折射望远镜耶基斯折射望远镜坐落于美国威斯康星州的耶基斯天⽂台,主透镜建成于1895年,是当时世界上最⼤望远镜。
⼗九世纪末,随着制造技术的提⾼,制造较⼤⼝径的折射望远镜成为可能,随之就出现了⼀个制造⼤⼝径折射望远镜的⾼潮。
5、威尔逊⼭60英⼨望远镜这幅图⽚拍摄于1946年,夜间操作员吉因-汉考克正在⼿动操控望远镜。
1908年,美国天⽂学家乔治-埃勒⾥-海⽿主持建成了⼝径60英⼨的反射望远镜,安装于威尔逊⼭。
这是当时世界上最⼤的望远镜,光谱分析、视差测量、星云观测和测光等天⽂学领域成为世界领先的设备。
更多精美实⽤的极致物件请关注微信公众号最东西6、胡克100英⼨望远镜在富商约翰-胡克的赞助下,⼝径为100英⼨的反射望远镜于1917年在威尔逊⼭天⽂台建成。
在此后的30年间,它⼀直是世界上最⼤的望远镜。
为了提供平稳的运⾏,这架望远镜的液压系统中使⽤液态的⽔银。
7、海⽿200英⼨望远镜海⽿对胡克100英⼨望远镜并不⼗分满意。
1928年,他决定在帕洛马⼭天⽂台再架设了⼀台⼝径为200英⼨的巨型反射望远镜。
历史上最著名的13架望远镜
历史上最著名的13架望远镜1609年8月,伽利略向当时的威尼斯统治者演示他的望远镜。
伽利略制作了一架口径4.2厘米,长约1.2米的望远镜。
是用平凸透镜作为物镜,凹透镜作目镜,这种光学系统称为伽利略式望远镜。
伽利略用这架望远镜指向天空,得到了一系列的重要发现,天文学从此进入望远镜时代。
牛顿反射式望远镜的原理并不是采用玻璃透镜使光线折射或弯曲,而是使用一个弯曲的镜面将光线反射到一个焦点之上。
这种方法比使用透镜将物体放大的倍数要高数倍。
牛顿经过多次磨制非球面的透镜均告失败后,决定采用球面反射镜作为主镜。
18世纪晚期,德国音乐师和天文学家威廉-赫歇尔开始制造大型反射式望远镜。
图中是赫歇尔所制造的最大望远镜,镜面口径为1.2米。
该望远镜非常笨重,需要四个人来操作。
赫歇尔是制作反射式望远镜的大师,因为爱好天文,从1773年开始磨制望远镜,一生制作的望远镜达数百架。
耶基斯折射望远镜座落于美国威斯康星州的耶基斯天文台,主透镜建成于1895年,是当时世界上最大望远镜。
十九世纪末,随着制造技术的提高,制造较大口径的折射望远镜成为可能,随之就出现了一个制造大口径折射望远镜的高潮。
这幅图片拍摄于1946年,夜间操作员吉因-汉考克正在手动操控望远镜。
1908年,美国天文学家乔治-埃勒里-海耳主持建成了口径60英寸的反射望远镜,安装于威尔逊山。
这是当时世界上最大的望远镜,光谱分析、视差测量、星云观测和测光等天文学领域成为世界领先的设备。
在富商约翰-胡克的赞助下,口径为100英寸的反射望远镜于1917年在威尔逊山天文台建成。
在此后的30年间,它一直是世界上最大的望远镜。
为了提供平稳的运行,这架望远镜的液压系统中使用液态的水银。
海耳对胡克100英寸望远镜并不十分满意。
1928年,他决定在帕洛马山天文台再架设了一台口径为200英寸的巨型反射望远镜。
新望远镜于1948年完工并投入使用。
喇叭天线位于新泽西州贝尔电话实验研究所,曾用来探测和发现宇宙微波背景辐射。
著名的空间天文望远镜
机发射升Байду номын сангаас,用以观
测宇宙中的高能射线。
3.钱德拉X射线太空望远镜
钱德拉望远镜用 以观测黑洞和以高能
光形式存在的超新星
等物体。
4.XMM-牛顿
1999年12月,多镜片X
射线观测卫星(现称)发射升 空,这颗卫星装备了三部X
射线望远镜,因其奇异的飞
行轨道而著称。
xmm牛顿1999年12月多镜片x年月多镜片射线观测卫星现称发射升空这颗卫星装备了三部x射线望远镜因其奇异的飞行轨道而著称
著名的空间天 文望远镜
1.哈勃望远镜
于1990年发射升 空。18年来这部功
勋卓著的望远镜重新
改变了我们对宇宙的 认识,向公众奉献了 大批精彩绝伦的太空 靓照。
2.康普顿伽马射线太空望远镜
6.斯皮策太空望远镜
发射于2003年的斯 皮策太空望远镜(右图) 通过收集红外光,为天 文学家们解决了这个难 道。
5.威尔金森微波各向异性探测器
美宇航局在1992年发射了 一艘航天器,对宇宙微波背景 辐射的微小变化进行探测。威 尔金森微波各向异性探测器发 射于2001年,多年来一直在研 究宇宙微波背景辐射更为细微 的变化。
6.斯皮策太空望远镜
发射于2003年的斯 皮策太空望远镜(右图) 通过收集红外光,为天 文学家们解决了这个难 道。
揭秘全球十大最大天文望远镜
揭秘全球十大最大天文望远镜在1608年10月2日,荷兰官员在认真地思考一项专利申请,这是眼镜店老板汉斯·利伯谢(Hans Lippershey)提交的一项发明,他声称这种装置能够将一定距离的物体看起来如同就在身边,通过它能够放大物体和景象。
这就是最早纪录的望远镜概念。
几个月之后,意大利物理、天文学家伽利略手中便拿着望远镜进行天文观测。
最初的望远镜非常简单,是由非常小的镜片组成,放在一个手臂长的内空木管中。
然而,400年之后的今天,世界上最大的望远镜则要求建造在高耸的山脉上,数吨的钢铁用于支撑巨大的镜面,从而使科学家能够观测太空中广袤的区域。
2008年6月,在召开的一次天文学家讨论发言会议上,戴卫·索贝尔 (Dava Sobel)宣称,通过望远镜观测太空是人类作为一种生命体形式完成最杰出的成就之一。
以下是全球十大最大天文望远镜,其中的照片是这些地面上最大的光学/红外线望远镜拍摄完成的。
1、加那列大型望远镜(Gran Telescopio Canarias)加那列大型望远镜目前,世界上最大的地面基础望远镜就是加那列大型望远镜,它位于西班牙帕尔马加那列岛屿中的一个小岛上,据称,加那列岛屿安置了多个大型望远镜。
该望远镜的镜面直径为10.4米,是由36个定制的镜面六角形组件构成,安装需要精确至1毫米范围。
它共投资1.75亿美元,是由西班牙政府、两所墨西哥研究机构和美国佛罗里达州大学共同合作建造的。
在将望远镜组件安装之前,每个组件都被命名为本地群岛中民间传说中的神灵名字,或以岛上动植物名称命名。
加那列大型望远镜拍摄的图片加那列大型望远镜拍摄的图片今年8月,加那列大型望远镜的36个镜面组件最后一批安装完成,然而它的第一次亮相是在2007年7月,当时仅安装了12个镜面组件。
它观测的第一颗恒星是非常接近于北极星的“第谷1205081”(Tycho 1205081),之后这个大型望远镜更多捕捉的天文图片是拍摄一组交互式影响的星系——UGC 10923。
国内外大型望远镜
郭守敬望远镜(Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopy T elescope,LAMOST)LAMOST望远镜是大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜的简称,是1997年9月国家计划委员会批准的由中国科学院承担的国家重大科学工程项目,投资2.35亿元,2001年9月正式开工,2008年10月落成。
LAMOST望远镜是一架视场为5度横卧于南北方向的中星仪式反射施密特望远镜,应用主动光学技术控制反射改正板,是大口径兼大视场光学望远镜的世界之最,也是世界上光谱获取率最高的望远镜。
安放于国家天文台兴隆观测站,使我国天文学在大规模光学光谱观测中和大视场天文学研究上居于国际领先的地位。
500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio T elescope,FAST)500米口径球面射电望远镜是国家科教领导小组审议确定的国家九大科技基础设施之一,拟采用我国科学家独创的设计和我国贵州南部的喀斯特洼地的独特地形条件,建设一个约30个足球场大的高灵敏度的巨型射电望远镜,预计2013年建成。
作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来20—30年保持世界一流设备的地位。
全新的设计思路,加之得天独厚的台址优势,使其突破了望远镜的百米工程极限,开创了建造巨型射电望远镜的新模式。
哈勃空间望远镜(Hubble space telescope,HST)哈勃空间望远镜是以天文学家爱德温·哈勃命名,在轨道上环绕着地球的望远镜。
它位于地球的大气层之上,因此获得了地基望远镜所没有的好处—影像不会受到大气湍流的扰动,视相度绝佳又没有大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。
于1990年发射之后,已经成为天文史上最重要的仪器。
它填补了地面观测的缺口,帮助天文学家解决了许多根本上的问题,对天文物理有更多的认识。
太空望远镜:寻找宇宙的拼图
太空望远镜:寻找宇宙的拼图6月27日,NASA宣布“詹姆斯·韦伯”太空望远镜发射日期将推迟至2021年3月30日,这比NASA3个月前宣布的2020年5月发射晚了近一年。
而该望远镜最初计划的发射时间是2014年。
独立评审委员会主席托马斯·扬说:“没有理由重新考虑这项任务到底还要不要发射。
由于其科学上的说服力,并鉴于其对国家的重要意义,‘韦伯’太空望远镜任务应该继续。
”“韦伯”承载了无数天文学家发现宇宙新奥秘的殷切期盼,除了韦伯之外,在美国及欧洲的太空计划中,还有很多已发射或即将发射、但都将在未来发挥重大作用的太空望远镜,它们的科研意义和工作原理如何?本文将进行详实的介绍。
+ 刘进军编者按:内蟹星云:中央部分显示脉冲星风星云,中心的红星是蟹状脉冲星。
(“哈勃”、“钱德拉”太空望远镜拍摄)浩淼的宇宙,深邃的时空。
当我们仰望神秘的太空,追忆过去、思考现在、展望将来时,不禁要问:宇宙是怎样诞生的?宇宙到底有多大?宇宙多大年龄了?宇宙大爆炸是真的吗?宇宙存在黑洞、暗物质、暗能量和引力波吗?星星是怎么来的?太空文明在哪儿呢?遥远星球上有没有外星人?太空探测会不会引“狼”入室?我们人类来自哪儿?地球人是孤独的吗?······而太空望远镜(又称天文太空观测站)便是帮助我们观察、了解宇宙的一项最重要的工具。
按主要工作频率范围,太空望远镜分为伽玛射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电等类型。
最近3年内,各国新一代太空望远镜正整装待发,准备开辟新视野。
现在,让我们穿越时空、历史、地理、文化和想象,以崇敬的心情拉开宇宙的神秘面纱,寻找宇宙拼图!“苔丝”太空望远镜“苔丝”(TESS)凌日系外行星勘测卫星是一颗太空望远镜,为美国宇航局“探险者”计划之一。
它的目标是寻找凌日系外行星。
“苔丝”太空望远镜的星体为六角形,前方一个喇叭状摄像罩。
