标签:#觀測天文學

共 87 篇文章

光害

猶他州的夜空,不同地點能看到的星星数量卻隨當地城市發展程度有很大的不同,而光污染是造成此差異最主要的原因。影像中的景物亮度和實際以肉眼觀看的效果差不多。]] 光害,或稱光污染(),是人類過度使用照明系統而產生的問題。最顯而易見的影響是城市夜空裡的星體被眾多大廈的燈光所覆蓋而消失了。這使得觀察宇宙的研究受到影響,而且亦破壞了生態平衡。自1980年代初以來,全球暗天運動開展,這個運動的目的正是為了鼓勵人們減少使用照明系統以減少光污染的問題。…

宇宙射线天文学

宇宙射线天文学()是观测天文学的一个分支,其观测对象为宇宙射线。与其他观测天文学分支相比,它的独特之处在于利用带电粒子(宇宙射线)作为信息载体 ),穿过广袤的空间抵达地球,为我们深入了解那些天体物理过程提供了宝贵的信息。科学家们通过研究这些自外太空的极高能(能量范围从 1 MeV到超过 1 EeV )带电粒子,探寻它们来源的信息 。 检测方法 是世界上最大的宇宙射线天文台。]] 探测宇宙射线的方法包括地面探测器、高空探测气球和人造卫星等…

多信使天文学

多信使天文学是基于针对各种不同的“信使”(messenger)信号的、相互协作的天文观测和解释的一种天文学。行星际探测器可以造访太阳系内的天体,但是如果超出了这个范围之外,那么信息就只能依赖“系外信使”了。四种系外信使包括:电磁辐射、引力波、中微子,以及宇宙射线。它们是由不同的天体物理过程产生的,因此揭示了有关产生这些现象的源头的不同的信息。 一般认为,太阳圈(日球层)以外的主要的多信使源主要包括致密双星(黑洞和中子星)、超新星、不规则…

天體光譜學

的恆星光譜儀。]] 天體光譜學是天文學使用光譜學技術測量包括可見光、電波等,來自恆星和其他天體的光譜等輻射。恆星光譜可以顯示恆星的許多性質,例如其化學成分、溫度、密度、質量、距離、亮度和使用都卜勒位移測量相對運動。許多其他類型天體,例如行星、星雲、星系和活躍星系核等的物理性質,也可以用光譜學來研究。 背景 用於天體光譜學測量的有三個主要的頻段:可見光、電波、和X射線。雖然所有的光譜學都著眼於光譜的特定區域,但根據不同的頻率,需要不同的方…

光谱学

白色光的分析是光谱学的一个例子。]] 光谱学()是利用物质发射、吸收或散射的光、声或粒子的现象,来研究物质或能量的方法。又称谱学,且因研究对象不同,而有不同名称,例如:能谱学、波谱学、频谱学、质谱学(mass spectroscopy/spectrometry)、介电谱学(dielectric spectroscopy)。阻抗光谱学则研究交流电的频率响应。 光谱学原始定义为研究光和物质之间相互作用的学科。历史上,光谱学是指用“可见光”来…

AB星等

AB星等是一個星等系統。與許多其他星等系統不同,它是基於以絕對單位,即校準的通量量測。 釋義 「單色」AB星等被定義為的對數,具有星等的通常標度,零點約為揚斯基(符號為Jy), 此處1Jy = = (「大約」是因為零點的真正定義是基於如下所示的幅度)。如果光譜通量密度表示為,單色AB星等為 :m_\text{AB} \approx -2.5 \log_{10} \left(\frac{f_{\nu}}{3\,631\text{ Jy}}…

FIRST巡天

20厘米電波天空的微弱圖像(,縮寫為FIRST)是揚斯基甚大陣列的子項目:北半球的天文巡天。它由Robert H. Becker、Richard L. White和David J. Helfand領導,他們在1990年完成VLA銀河平面調查後提出了調查的想法。選擇這些區域是因為它們也被史隆數位巡天(SDSS)的5個光學波段覆蓋 }}

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…

天鵝座超級氣泡

天鵝座超級氣泡在右邊羅塞德衛星的X射線影像是明亮的 (紅、黃) 馬鞍型物件,擴展在銀河~(80,0)的位置,就在銀河赤道從左側邊緣算來第三條經線的右邊。其中大部分都在天鵝座的區域內,但有一些在狐狸座和天琴座,這三個交會在一起的星座。這是個巨大的馬蹄形X射線環,直徑有13° (450秒差距),距離為2,000秒差距。這個巨大的天文X射線源位於天鵝座大裂縫的後面,因此中間部分的X射線被吸收了,之後它成為所知的天鵝座超級氣泡。 天文的X射線源…

系外行星的發現

系外行星是指位於太陽系之外的行星。早在1917年,天文學家就發現了第一顆系外行星的證據,但直到2016年才被認可。儘管早期有許多所謂的「發現」,後來其中一些得到了證實,但天文學家認為,第一顆真正被發現的系外行星是1988年發布的一份可能的候選行星名單,直到2002年才得到證實。 第一個被證實發現的系外行星是1992年,當時發現了圍繞著脈衝星PSR B1257+12運行的類地質量行星。1995年首次確認存在圍繞主序星運行的系外行星,當時人…

巡天調查

的甚大望遠鏡4架8.2米中的兩架進行深度巡天結果的複合影像。]] 巡天調查或天文量測是對天空(或整個天空)中沒有特定觀測目標的區域進行的一般星圖製作或影像製作。或者,巡天調查可以包括對具有共同類型或特徵的天體的一組影像、光譜或其它觀測的結果。由於儀器的限制,測量通常局限於電磁頻譜的一個波段,儘管可以通過使用多個探測器進行多波段測量,但每個探測器對不同的頻寬敏感度不盡相同。 調查通常是做為天體目錄製作的一部分進行的。他們也可以搜索瞬態天文…

行星

行星(;,源自)指環繞著恆星、恒星系统(如双星)或其它引力主星(如致密星或棕矮星)进行稳定圆周运动(公转)的球形天體,其公轉方向常與所繞恆星的自轉方向相同。如果多颗行星都围绕着一颗主星公转,则形成了行星系统。 一般來說,行星需具有足够大的質量(所谓的“行星级别质量”)来产生内部分异并最终达到流體靜力平衡形成圓球狀,但其质量不足以像恆星那樣能引发核聚變反應,因此行星自身并不發光,而是只能反射来自于恒星的光。除了绕恒星公转以外,行星自身的重…

掩星

剛剛在黎明前的掩星中重新出現在衰減中的殘月的黑暗邊緣。]] 的過程,2001年11月3日攝於奧地利。]] 掩星()是一種天文現象,指的是一個天體被穿過它與觀測者之間的另一個物體遮蔽時發生的事件。這個術語只在天文學中這樣使用,在日常中若前景中的物體阻擋了背景中的物體,使其看不見的情況,則稱為遮蔽或掩蔽()。在這個一般意義上,掩蔽適用於在低空飛行的飛機上觀察到的視覺場景(或電腦成像),即當前景對象動態地遮擋遠處背景的對象時,場景會隨著時間而…

月相

观察的2020年的月相和天平动,以每小时为时间间隔,带有标题和扩展信息文本。]] 观察的2020年的月相和天平动,以每小时为时间间隔,带有标题和扩展信息文本。]] 月相,是由地球上所觀看之月光形態。月球本身不發光,月球直接被太陽照射之部份反射太陽光,才可見發亮,其陰影部分是月球自己之陰暗面。根據天文學,月球環繞地球公轉時,地球、月球、太陽之相對位置不斷規律地變化,使觀測者從不同角度看到月球被太陽照明之部分,造成月相盈虧圓缺之變化。 月相…

视宁度

視寧度在天文學中是指由於地球大氣層中的湍流導致的天體的影像的劣化,這種劣化可能會以模糊、閃爍或可變扭曲的形式顯現出來。這種效應的起源是從物體到探測器的光路上光學折射率的快速變化。在用望遠鏡進行天文觀測時,視寧度是角分辨率的一個主要限制限制因素,否則也會受到望遠鏡孔徑大小的繞射限制。如今,許多科學用的大型地面望遠鏡都包括調適光學系統,以克服視寧度的障礙。 視寧度强度通常由恆星(「視覺盤」)的長曝光影像的角直徑或「r0」來表示。視覺盤的直徑…

观测宇宙学

观测宇宙学是宇宙学的分支之一,研究者使用观测方法研究宇宙的起源和演化。觀測主要藉由望远镜、宇宙射线探测器、引力波探测器等探測儀器進行。 早期观测 现今物理宇宙学的主要内容是在沙普利-柯蒂斯之争往后的几年內确立的,当时確定了宇宙的尺度大於银河系。这些理论通过对宇宙尺寸的测量,以及对宇宙中一些可用爱因斯坦广义相对论解释的动力学现象的观测建立而成。早期,宇宙学是一个基于非常有限的观测的推测科学,其特点在于静态宇宙理论者与大爆炸理论的推动者之间…

衝日浪

使得艾德林頭部陰影的周圍因為衝日效應產生的明亮的區域。]] 衝日浪(opposition surge,有時稱為衝日效應、衝日尖峰或西利格效應)是當照明直接來自觀測者的後方,而在粗糙的表面,或有許多顆粒物體產生的亮光。這個名詞廣泛的應用在天文學,一般是指天體,如行星、月球或彗星,在觀測時的相位角接近零時,亮度突然明顯增加的現象。它會如此命名是因為在衝時月球和火星反射的光,比簡單的朗伯反射率所預測的亮度出現顯著的增加。對這種觀測的現象提出了…

紅外過量

紅外過量是對天文源(通常是恆星)的測量值,在它們的光譜能量分佈中,測量的紅外線通量比假設恆星是黑體輻射體時所預期的要大。紅外線過量通常是星際塵埃被星光加熱並以更長波長重新發射的結果。它們常見於年輕恆星天體和漸近巨星支或演化得更老的恆星。 此外,監測恆星系統的紅外過量發射是一種可能的方法:可以搜索假設的外星文明大規模的恆星工程專案;例如戴森球或戴森群。如果將上述結構在接近 300 K 的溫度下視為 黑體,則這種紅外過量將是上述結構發出的廢…

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…

菲佐干涉仪

菲佐干涉仪是一种干涉装置,两个反射面相对放置。如图1所示,来自透明的第一反射体后表面的反射光与来自第二反射体前表面的反射光相干叠,形成干涉条纹。 “菲佐干涉仪”一词亦指阿尔芒·斐索在1851年所使用的一种干涉装置。该实验表面上支持奥古斯丁·菲涅耳提出的部分以太拖曳假说,但最终在物理学中引发危机,并促成爱因斯坦建立狭义相对论。详见斐索實驗。 应用 菲佐干涉仪常用于测量光学表面的形状:通常将被测的透镜或反射镜与具有期望形状的参考件进行比较。…