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共 18 篇文章

日冕仪

日冕儀(Coronagraph)是法国默东天文台的天文学家貝爾納·費迪南·李奧在1930年發明的一種觀測裝置,主要用來研究太陽的日冕和日珥的形態及光譜變化。 李奧的構想靈感源自於日全蝕:因為太陽本身太亮,一般情况下很難觀測到相對較暗(與太陽相比約是一百萬分之一亮度)的日冕部分;但在日全蝕发生时,月亮擋住了太陽圓盤大部份的面積,使得周圍黯淡的日冕及色球層可以顯現出來,此时可以進行觀測。最初日冕儀的構想,是让檔板起到日全食中月亮的作用,遮挡…

六分仪

六分仪(),在测绘和船舶通信导航中,是由分度弧、指标臂、指標鏡、水平镜、望远镜和测微鼓组成,弧长约为圆周的六分之一,用以观察天体高度和目标的水平角与垂直角的反射镜类型的手持测角仪器。广泛用于航海和航空中,用来确定观测者的自身位置。 历史 六分仪的原理由伊萨克·牛顿提出,1732年,英国海军开始将原始仪器安装在船艇上。其光學原理主要以「在同一個平面上,經過兩次反射之光線,其最初方向和最終方向之夾角為兩反射面夾角的兩倍。」。因此,初期六分儀…

射电望远镜

新南威尔士州帕克斯天文台的64米口径射电望远镜。]] ()。]] 射电望远镜()是一个专门的天线和无线电接收机,在射电天文学用来接收天空中从天文射电源的无线电波。射电望远镜的外形差别很大,有固定在地面的单一口径的球面射电望远镜,有能够全方位转动的类似卫星接收天线的射电望远镜,有射电望远镜阵列,还有金属杆制成的射电望远镜。 1931年,美国贝尔实验室的央斯基用天线阵接收到了来自银河系中心的无线电波。随后美国人格羅特·雷伯在自家的后院建造了…

望远镜

,位於威爾遜山天文台的100英吋(2.54 公尺)的虎克反射望遠鏡。]] 望遠鏡是一種可以透過透鏡或面鏡將電磁波(例如可見光)折射或反射以協助觀察遠方物體的工具。已知能實用的第一架望遠鏡是在17世紀初期在荷蘭使用玻璃透鏡發明的。這項發明現在被應用在陸地和天文學。 在第一架望遠鏡被製造出來幾十年內,用鏡子收集和聚焦光線的反射望遠鏡就被製造出來。在20世紀,許多非可见光波段的新型式的望遠鏡被發明,包括1930年代的電波望遠鏡和1960年代的…

旋風星冕儀

三顆行星影像。]] 旋風星冕儀(Vortex coronagraph),或有翻譯為渦狀日冕儀,是一種可以觀測極明亮物體周圍暗淡物體的光學儀器,而這些暗淡物體可能被明亮物體所發出光芒遮蓋,例如恆星周圍的太陽系外行星就可用該儀器以地球或太空望遠鏡直接攝影。該儀器屬於日冕儀的一個類型。 應用 天文學家直到2010年都只能在特殊狀況下以直接攝影法觀測到少數太陽系外行星。具體而言,必須是特別巨大的行星(比木星大)、距離母恆星足夠遙遠並且溫度夠高能…

光學、光譜和紅外遠程成像系統

光學、光譜和紅外遠程成像系統(Optical Space Infrared Downlink System,缩写为OSIRIS)是歐洲太空總署的羅塞塔號太空船軌道器上主要的科學成像系統。它是由德國的馬克斯·普朗克太陽系研究所為首的集團建造的。 外部連結 *[https://www2.mps.mpg.de/de/projekte/rosetta/osiris/index_print.html MPG page about OSIRIS o…

切倫科夫望遠鏡陣列

切倫科夫望遠鏡陣列(Cherenkov Telescope Array Observatory)是一個跨國計畫,旨在建造新一代地面伽馬射線儀器,能量範圍從幾十GeV到約300TeV。切倫科夫望遠鏡陣列計畫擬建為開放式天文台,由兩組大氣成像切倫科夫望遠鏡陣列組成。第一組位於北半球的西班牙拉帕爾馬島,重點研究能量較低的河外天體;第二組位於南半球的智利阿塔卡馬沙漠,將涵蓋整個能量範圍,並專注於研究星系源。切倫科夫望遠鏡陣列不僅限於高能天文物理…

天文干涉儀

天文干涉仪(Astronomical interferometer)是由多个独立望远镜、镜片或射电望远镜天线协同工作的观测系统,通过干涉测量术获取恒星、星云和星系等天体的高分辨率图像。该系統的优势在于,能够产生等效于巨大孔径望远镜的角分辨率,其等效孔径等于各组件望远镜之间的基线距离。该系統的主要局限在于其更适用于对高亮度天体进行精细观测。 參考來源

暗能量光谱仪

暗能量光谱仪(,縮寫作)是一部用于对遥远星系进行光谱巡天的科学仪器。其核心组件包括安装有5000个光纤定位机器人的焦平面,以及一组由光纤传输信号的光谱仪。该仪器致力于探索宇宙膨胀历史并揭示暗能量的神秘物理机制。 经过升级改造后,该仪器被安装在位在海拔2100米高的基特峰顶的梅奥尔望远镜(Mayall Telescope)上,该观测站坐落于美国亚利桑那州图森市55英里(89公里)外的索诺兰沙漠中。DESI的主要观测工作于2021年5月正式…

赫歇尔棱镜

赫歇尔楔形棱镜(英语:Herschel wedge)或赫歇尔棱镜是一种用于太阳观测的光学棱镜,用于将大部分光线折射出光路,使人能安全地用肉眼观测太阳。 它最早由天文学家约翰·赫歇尔在1830年代发明并使用。 概要 赫歇尔楔形棱镜中的棱镜是梯形截面。面向光的棱镜表面与标准天頂鏡相同,将90度垂直入射光的一小部分反射到目镜中。梯形形状的棱镜将望远镜物镜聚集的其余光线折射成一定角度。 赫歇尔楔形棱镜反射了大约4.6%的光线,这些光线再经过棱镜…

摄星镜

13英寸,焦比5.3的摄星镜(一个由三组透镜组成的折射望远镜) ,它曾经被用于发现冥王星]] 摄星镜 (astrographic camera) 是一台专门为天文摄影设计的望远镜. 摄星镜经常被用于广角巡天来发现一些诸如小行星,流星体和彗星一类的目标。 设计 大部分此类型的望远镜都属于折射望远镜虽然有很多(通常口径更大的)反射望远镜 如里奇-克萊琴望遠鏡 以及一些折反射望远镜 如施密特摄星仪. 摄星镜的主要技术指标在于物镜口径和焦比 ,…

北方高精度徑向速度行星搜索器

北方高精度徑向速度行星搜索器(High Accuracy Radial velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere,縮寫:HARPS-N)是一個高精確度的徑向速度量測攝譜儀,該儀器裝設於位於西班牙加那利群島拉帕爾瑪島,由義大利所有的口徑3.58公尺伽利略國家望遠鏡。 概要 位於北半球的HARPS-N的設置是為了對應同樣的一套儀器,但裝設於南半球智利拉西拉天文台ESO 3.6米…

天球仪

天球仪是将星空表示在一个球上的一种天文仪器。在天球仪上恒星和星座的位置可以不变形地显示出来,但是观看一个天球仪的人是从仪器的外面来看它上面显示的星座的,因此它实际上是天球的一个镜像反射。 在过去天球仪非常普及,它有以下这些好处: #假如一台天球仪制造得非常精确的话它可以不变形地从任何角度来显示星空 #与一个同样大小的地球仪结合在一起它是一台非常精确和准确的计算仪器 早在古代天球和地球仪就出现了,托勒密描写过制造天球仪的方法。在中世纪晚期…

集成视场摄谱仪

集成视场摄谱仪()是安装了积分视场单元(, )的摄谱仪,可同时进行成像和摄谱。主要应用在天文学、生物医学、(遥感)等领域,用来获得高空间分辨率的光谱。 基本特点 随着大口径高分辨率望远镜的发展,我们越来越需要获得一个扩展源在不同位置的光谱,或成团的点源各自的光谱。之前获取这种光谱的方法是,即光沿垂直于狭缝的方向色散。在需要摄谱的位置设置狭缝,即可获得多点的光谱,但狭缝的设置在沿狭缝方向上不能重叠。 这种方法速度较慢,且摄谱效率低。而集成…

夜空质量仪

夜空品質儀是用以测量夜空亮度的仪器,由加拿大公司Unihedron制造而成。它也常用于量化光污染程度,其测量结果能提交至計畫。GLOBE at Night是一个全球人民都能参与的一个寻星活动(GLOBE是 The Global Learning and Observations to Benefit the Environment 的缩写),通过记录各地观测猎户座能看到的亮星数量,来反映全球的光污染程度。 外部链接 [http://un…

簡儀

紫金山天文台上的簡儀]] 簡儀是中國元朝天文學家郭守敬簡化渾儀而創造的一種天文測量儀器,它把唐宋的渾儀結構精簡並重新組合而成,故稱簡儀。 制造沿革 郭守敬使用傳統渾儀測量天體時,感到渾儀層層交錯環圈過於繁複,相互遮擋不少天空視野,且妨礙觀測等,因而萌生簡化渾儀的想法。他把黃道圈除去,分立其上之地平與赤道測量裝置,再以雲架與龍柱把兩者合併之,能無遮擋的有效測量南北天極附近以外的其餘廣大天區之目標天體赤道坐標,簡儀亦成為郭守敬在天文測量儀器…

纪限仪

纪限仪,又称距度仪,是中国古代用于测量60度角以内的任意两天体的角距离的天文仪器。现存北京古观象台上,由於自秦朝後「數以六為紀」(語出《秦始皇本纪》),故紀限儀亦稱六分儀,西方亦有同類似功能儀器。 结构 弧系統 纪限仪的主要部件是一个60度的弧面,半径6尺,宽2寸5分,上有精美花纹。从中间向左右各有30度,每度划为60分。在弧面中央沿半径方向装有一根橫軸,整个弧面就固定在橫軸上高下轉動。铜杆(弧的「圓心」位置)上端有一根横轴,横轴上挂有…