标签:#射电天文学

共 19 篇文章

快速電波爆發

快速射电暴(,缩写为)是一种宇宙学起源的高能天体物理现象,呈現瞬態電波脈衝,僅維持數毫秒的爆發。辐射流量密度一般在50\,\mathrm{mJy}-100\,\mathrm{Jy}之间。电波穿越電漿过程中发生色散,造成脉冲高频成分和低频成分之间有時間延遲\Delta t,它與頻散量\mathrm{DM}相關。快速電波爆發的色散量远超出银河系的色散量,表明其具有銀河系外的起源。 命名方式 快速電波爆發的名字是依據錄得訊號的時間日期,以"Y…

宇宙微波背景

對宇宙微波背景輻射的觀測所繪制的圖像。]] 宇宙微波背景(,簡稱CMB,又稱3K背景輻射)是宇宙學中“大霹靂”遺留下來的熱輻射。在早期的文獻中,「宇宙微波背景」稱為「宇宙微波背景輻射」(CMBR)或「遺留輻射」,是一種充滿整個宇宙的電磁輻射。特徵和絕對溫標2.725K的黑體輻射相同。頻率屬於微波範圍。宇宙微波背景是宇宙背景輻射之一,為觀測宇宙學的基礎,因其為宇宙中最古老的光,可追溯至再復合時期。利用傳統的光學望遠鏡,恆星和星系之間的空間…

合成孔径

孔径合成是一种干涉測量術,通过整合多个望远镜采集的信号,生成等效于整个望远镜阵列尺寸的角分辨率图像 。该技术在每段基线距离和取向上,利用干涉仪的波瓣图样输出观测目标亮度空间分布的傅里叶变换分量,最终通过这些测量数据重建出天体的合成图像 。 參考文獻

美國國立無線電寂靜地帶

國立無線電寂靜地帶(, 縮寫)是美國指定為無線電靜默區的一大片土地,其中無線電傳輸受到法律限制,以促進科學研究和軍事情報收集。 該區域大約一半位於弗吉尼亞州中西部的藍岭山脈,另一半位於西弗吉尼亞州中東部的阿勒格尼山脈; 該區域的一小部分位於馬里蘭州狹長地帶的最南端。 地點 寂靜地帶是一個近似矩形的土地,北邊緣長 ,南邊緣長 ,東西邊緣長 ,面積約 。是指在美國西維珍尼亞州格林班克的國家射電天文台的射電望远镜周圍一萬三千平方英里(三萬四千…

射电天文学

新墨西哥州的無線電干涉儀:甚大天線陣。]] 無線電天文學(),是天文學的一個分支,通過電磁波頻譜以無線電頻率研究天體。無線電天文學的技術與光學相似,但是無線電望遠鏡因為觀察的波長較長,所以更為巨大。這個領域的起源肇因於發現多數的天體不僅輻射出可見光,也發射出無線電波。 从天体而来的无线电波的初步探测是在1930年代当卡尔·央斯基观察到从银河到来的辐射。随后观察已经确定了一些不同的无线电发射源。这些包括恒星和星系,以及全新的天体种类,如電…

21公分線

21厘米線,又被稱為氫線,21厘米輻射(hydrogen line, 21 centimeter line or HI line)是指由中性氫原子因為能階變化而產生的電磁波譜線。頻率是1420.40575177 MHz,相當於在真空中波長 21.10611405413 公分。在電磁波譜上的位置是微波。 這個波長的輻射經常在射电天文學上被應用,尤其無線電波可以穿過對可見光是不透明的星際雲等巨大星際介質區域。21公分波來自於1s基態氫原子的…

脉冲星

的脈動循環,由费米伽玛射线空间望远镜的大面積望遠鏡接收到的光子建立模式。]] 脉冲星(),又稱波霎,是高度磁化的旋转致密星(通常是中子星,但也有白矮星),其磁极发出电磁辐射束。 仅当发射光束指向地球时才可以观察到此辐射(类似于仅当将光指向观察者的方向时才可以看到灯塔的方式),并且该辐射是发射的脉冲形式的原因。 中子星非常密集,具有短的规则旋转周期。 对于单个脉冲星,这会在脉冲之间产生非常精确的间隔,范围从毫秒到秒。 脉冲星是超高能宇宙射…

类星体

與被渲染的吸積盤。這是一個非常遙遠的類星體,由一個質量是太陽20億倍的黑洞所驅動。創建者:ESO/M. Kornmesser]] 類星體 (英語:quasar,,也以QSO或quasi-stellar object為人所知)是極度明亮的活躍星系核(AGN,active galactic nucleus)。大多數星系的核心都有一個超大質量黑洞,它的質量從百萬至數十億太陽質量不等。在類星體和其它形式的活躍星系核,黑洞被氣態的吸積盤環繞著。當…

佩里頓 (天文學)

偵測到的佩里頓事件。]] 佩里頓(perytons)在射电天文学中是短短幾毫秒的人造无线电信号,類似於快速電波爆發。 1998年在帕克斯天文台首次發現,最後發現這些訊號是由於附近的微波炉爐門過早打開所致。 該無線電訊號以佩里頓(peryton)來命名,佩里頓是一種中的有翼雄鹿,所投射出的是人形的影子。選擇這個名稱是因為這些訊號是人造的,但具有模仿快速電波爆發這種自然現象的特徵。 佩里頓是豪爾赫·路易斯·波赫士所著的幻獸辭典中的虛構動物。…

海洋干涉测量法

海洋干涉测量法(),也称为海崖干涉测量法,是一种利用从海洋反射的无线电波产生干涉图案的射电天文学技术。 它是劳埃德镜的无线电波模拟。 这项技术于1945年至1948年间在澳大利亚发明。 过程 在悬崖上方放置一个接收天线 海上干涉测量仪是「漂移仪器」,即它们固定,指向随着地球的旋转而改变。其干涉模式在光源上升到地平线以上时就开始急剧变化,而非普通干涉测量仪那样逐渐减弱。由于它只由一个探测器组成,因此不需要连接电缆或前置放大器。海上干涉仪的…

快蓝光学暂现源

在天文学中,快蓝光学暂现源(,縮寫作)是一种类似于超新星和伽马射线爆发的爆炸性瞬变事件,具有高光学亮度和演化速率快的特点,其释放的能量主要集中在短波长的蓝色波段。 目前,此类爆炸的起源尚不明确,不过这类事件在宇宙中的出现概率极低,不超过核心坍缩型超新星爆炸频率的0.1%。这类瞬变源最初是由大规模巡天研究在宇宙尺度的距离上发现的, 但近年来,在邻近宇宙中也发现了少量此类瞬变源,最著名的例子是“奶牛”(AT 2018cow)事件 。 天文学…

亮度溫度

亮度溫度()或亮溫度是一種表達物體在特定頻率ν的輻射強度的假想溫度。當一物體和一與周圍環境達成熱平衡的黑體在特定頻率輻射出同強度電磁波時,黑體的絕對溫度即為物體在該頻率下的亮度溫度。這個概念被廣泛地用在電波天文學和行星科学中。 亮度溫度並不是通常意義上的溫度。其表征了輻射強度,且依賴於輻射機制,因此與輻射體的物理溫度有很大差別(儘管理論上可以構造一種裝置由輻射源加熱使得真實的物理溫度等於亮度溫度)。非熱能源也可以擁有非常高的亮溫度。脈衝…

揚斯基

揚斯基(,符號Jy)是一個非國際標準制的光谱光通量密度單位,或是光谱辐照度單位,等效於10−26瓦特每平方米每赫茲。一個光源的通量密度S是光谱辐照度B在立體角下的積分: S = \iint_{\mathrm{source}} B(\theta,\phi)\mathrm{d}\Omega 此單位得名自美國的無線電天文學家卡尔·央斯基,定義如下: 1 \ \mathrm{ Jy} = 10^{-26} \frac{ \mathrm{W} }…

范西特-泽尼克定理

范西特-泽尼克定理()是相干性理论中的一个公式,它研究的是单色扩展光源光场的空间相干性。它表明了在一定条件下,一个远距离的非相干源共有相干方程的傅里叶变换等于它的复合能见度。这说明了一个不相干源的波前会在远距离相干地出现。如果我们在一个源前测量波前,我们的测量会被周围的源所主导。如果我们在远离该源的情况下做同样的测试,我们测量则不会被某一个源所主导,两个源几乎等量地对波前产生影响。 原因可以简单地被形象化,就像往一个平静的池塘内扔两块石…

甚长基线干涉测量

中的一些射电望远镜]] 的八个次毫米波阵列望远镜]] 甚长基线干涉测量(, VLBI),是射电天文学中使用的一种射电干涉测量技术。这种技术将来自不同天文望远镜的观测信号送往相关器进行联合处理,使其组成一台口径相当于多台望远镜之间距离的虚拟射电望远镜。通过对同一深空射电源进行测量,可以高精度地确定两台望远镜之间的距离和方向。其中,望远镜间的距离由射电信号到达两台望远镜中的天线的时间延迟差确定,望远镜间的方向则通过其与射电源方向的夹角确定。…

苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应

苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应(,缩写为效应)是宇宙微波背景辐射的光子与星系团等天体中的高能电子发生逆康普顿散射而导致观测到的温度分布产生变化的现象。经过逆康普顿散射,高能电子的一部分能量转移给了背景辐射中的低能光子,因而低能光子的数量减少,高能光子的数量增加,光子的总能量增加,背景辐射不再是理想的黑体輻射。 苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应是由苏联物理学家拉希德·苏尼亚耶夫和雅可夫·泽尔多维奇于1970年代初期提出的,并且已经在某些星系团中观测…

譜指數

譜指數是天文學上依據來源頻率的輻射通量密度測量的。給定頻率\nu和輻射通量 S,譜指數\alpha由下式給定: :S\propto\nu^\alpha. 請注意,如果通量沒有遵從冪律,譜指數本身是頻率的函數。重新排列上式,我們看見譜指數成為 :\alpha \! \left( \nu \right) = \frac{\partial \log S \! \left( \nu \right)}{\partial \log \nu}. 譜指…

奇怪電波圓環

MeerKAT(猫鼬望遠鏡)拍攝的奇怪電波圓環ORC J2103-6200,疊加在暗能量巡天的光學影像上。(2022)]] 奇怪電波圓環(英語:Odd radio circle,簡稱ORC)是一種非常大且尚無法解釋的天體。它們在無線電波波長處,是邊緣較亮且高度圓形。截至2021 4月27日,已經觀察到五個這樣的天體(可能還有六個)。觀察到的ORC在無線電的波長下相當明亮,但在可見、紅外或 X射線波長下卻都不可見。所有觀測到的ORC直徑都…

無線電波源

宇宙射电源是在外太空散發強烈的無線電波的天體。無線電輻射來自熱氣體、在磁場中呈螺旋運動的電子和在太空中輻射出特定波長的原子和分子。无线电发射来自于各种来源。这些物体代表了宇宙中最极端的和充满能量的物理过程。 历史 在1932年,無線電天文學家和工程师,卡爾·央斯基偵測到在銀河中心未知來源的無線電波。央斯基正在研究的贝尔实验室射频干扰的来源。他发现“......来历不明的一阵稳定的嘶嘶的声音类型”,最终他得出结论有一个地球之外的起源。这是…