空间望远镜的发展历程

为了摆脱厚厚的大气层对天文观测的影响,人类一方面试图选择海拔高、观测条件好的地方建立天文台,另一方面试图将天文望远镜举向天空。著名的“柯伊伯空中天文台”就是在c141平面上安装望远镜,飞行高度超过10000米,用来观测天王星的掩星。自1957年发射第一颗人造卫星以来,已经发射了数百颗人造卫星和航天器进行天文观测。例如,美国的“天空实验室”拍摄了超过65,438+075,000张太阳图像,还观测了科胡特彗星。著名的哈勃太空望远镜是目前最先进的太空望远镜。人们把它的诞生视为伽利略望远镜,是天文学进入太空时代的里程碑。

1918,哈勃

哈勃用直径2.5米的反射镜用胡克望远镜探索遥远的星系,准确地指出星系中看似暗淡的星云实际上位于距离我们几百万光年的其他星系中。他的研究帮助天文学家了解宇宙的浩瀚。

1947,加州帕洛马山海尔望远镜。

海尔望远镜,有一个直径5米的反射镜,竖立在美国加利福尼亚州的帕洛马山,可以观测到可见宇宙的外缘。天文学家用它对遥远的星系进行非常仔细的观察,比如仙女座星系。他们测量出仙女座星系距离地球20万亿公里,是先前已知距离的两倍。

20世纪60年代以来的计算机辅助观测。

今天的天文学家将计算机应用于望远镜的设计、架构和操作的所有阶段,促使效率更好的新一代望远镜的到来。因此,产生了许多不同的型号,适用于许多不同的任务。

1977,单个图像由多面镜形成。

在计算机的帮助下,来自镜子的许多图像可以组合成一幅图像。1977年,第一台多镜望远镜(MMT)在美国亚利桑那州霍普金斯山首次投入运行。望远镜有一排六面镜子,直径1.8m,可以聚集相当于单面直径4.5m镜子的光线..

在1986中,电子耦合装置进一步辅助观察。

电子仪器和计算机的出现对天文学产生了深远的影响,增强的图像促使天文学产生了许多不同的新观念。带有电子耦合器件(CCD)的电子传感器可以感测最弱的光学信号或检测许多不同种类的辐射。经过计算机处理后,信号经过整理和强化,这些由电子仪器观测到的信号传递出清晰的信息。数字处理放大了细微的差异,揭示了原本被地球大气层隐藏的东西,以至于肉眼看不到。

1990,马赛克望远镜

本发明具有成本低、维修时易于移动的优点。美国夏威夷的凯克望远镜是一架直径为10米的望远镜,由36面镜子组成。凯克望远镜观测到的天体亮度比海尔望远镜看到的强4倍。

1990,哈勃太空望远镜

排除地球浑浊大气的视觉干扰,哈勃太空望远镜在距离地表600公里的地方绕地球运行观测。哈勃太空望远镜是有史以来最强大的望远镜,它彻底改变了我们对宇宙的看法。现代,计算机互联网通畅,个人终端用户可以不受时间和空间的限制,结合全球(甚至外太空)观测望远镜进行远程观测。并且可以与先进的计算机软件结合起来立即进行分析和数字处理。