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与前几期所介绍的那些大个头空间望远镜相比,今天将要出场的主人公无疑是一个小字辈,它是日本的第一个空间红外设备——空间红外望远镜(Infrared Telescope in Space,IRTS)。可能大家都注意到了,很多空间设备的名字都很相似,比如先前讲过的红外天文卫星(IRAS)、红外空间天文台(ISO)以及今天将要提到的空间红外望远镜(IRTS),它们的名字都是大同小异。 相似文献
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提起太空中的天文望远镜,大部分人首先想到的无疑是“哈勃空间望远镜”(Hubble Space Telescope。简称“哈勃”,图1)。在公众看来,这个迄今为止最著名的空间科学设备业已成为空间天文学的代名词。 相似文献
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“下一代大型空间天文望远镜”(NGST)、“空间干涉测量飞行任务”(SIM)和“天体物理的全天球天体测量干涉仪”(GAIA)是21世纪初的大型空间天文望远镜的计划。NGST和SIM是NASA“起源计划”的关键项目,可用于探索宇宙最早期形成的第一批星系,星团,NGST是大孔径被动控制冷望远镜,口径4-8m,是哈毂空间望远镜(HST)和红外空间望远镜(SIRTF)的后续项目,它强大的观测能力特别体现在 相似文献
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据媒体报道,2008年5月,科学家将开启一扇神奇的新窗口来观察宇宙,此即“γ射线大面积空间望远镜”将在美国卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心发射升空。它是一颗多国合作完成的科学探测卫星,其英文全称为:Gamma-ray Large Area Space Telescope,缩写为GLAST。GLAST卫星将通过一个从未被人探测过的电磁波频段观察深空高能天体,有望揭开暗物质和其他神秘现象背后的真相。 相似文献
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我国预计2025年发射的巡天空间望远镜(Chinese Space Station Telescope, CSST),主要用于开展大规模的多色成像与无缝光谱巡天工作。发射前需要利用地基望远镜对空间望远镜的光学成像系统、探测器,以及设备长时间运行稳定性进行地面测试。设计了兴隆观测基地80 cm望远镜的无缝光谱地面测试,利用A型恒星、B型恒星和沃尔夫拉叶星HD4004的强吸收和发射线特征,拟合色散方程,并发现色散方程具有空间分布特征。对HR3173的53条数据的零级谱位置信息及色散方程系数进行了二次曲面拟合,并利用该曲面对HR3173零级像位置范围内的HR718数据进行了波长定标,得到的CCD上8×13 pixels范围内的平均视向速度精度为51 km/s。 相似文献
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1989年哈勃空间望远镜升空以来,随着钱德拉X射线望远镜、斯必泽空间红外望远镜升空,以及许多地面大型观测设备的启用。关于黑洞的大量观测证据不断出现.不但使人们确信黑洞的存在,而且最令人惊奇的是,黑洞的存在形式和产生机,制,远比人们想像的要复杂得多。 相似文献
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综述了以下几个方面的工作:(1)依巴谷卫星30个月观测资料的初步处理结果;(2)空间望远镜精密导星传感器的性能测试;(3)依巴谷卫星和空间望远镜近期在观测和仪器改进上的进展;(4)我们开展空间天体测量工作的概况。 相似文献
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早在1946年,美军还在消化德国V2火箭研制技术的时候,美国天文学家斯皮策(Lyman Spitzer)就提出了太空望远镜的构想。在苏美两国太空竞赛的推动下,空间天文得以迅速发展。 相似文献
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空间天文学诞生的四十多年来,极大地影响了人类对宇宙的认识。通过空间望远镜来观测星空是空间天文的一个非常重要的组成部分,它使得我们的视野更为广阔。所以,我们有必要认识一下这几十年来对现代天文做出了重大贡献的空间望远镜。 相似文献
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人类最新的X射线空间望远镜是2012年6月发射的“核光谱望远镜阵”(NuclearSpectroscopicTelescopeArray,简称NuSTAR,图1),它的参与方包括美国宇航局(NASA),加州理工大学,意大利空间局(ItalianSpaceAgency),丹麦科技大学(DanlshTechnicalUniversity)等单位。 相似文献