阿塔卡玛毫米/亚毫米波阵列望远镜的引力透镜原理

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-02

这张图示解释了著名的引力透镜效应的成因:来自遥远背景星系的光线被前景星系的引力弯曲,造成后方星系成像的扭曲,形成所谓的“爱因斯坦环”。在这一效应中背景星系的星光尽管会被扭曲,但同时也会被增亮,就像是凸透镜聚光效应一般。
在这张图像中,这个红色的弧形所代表是便是一个正在快速产生恒星的星系——我们此时正在目睹的是大约120亿年前的情景。当时这里发出的光直到现在才抵达我们的眼睛里。而这个红色弧形中央包围着的那个白色亮点则是另外一个更加遥远也因此更显暗淡的星系。
科学家们已经知道星暴现象在早期宇宙要比在当代宇宙中更加普遍,然而我们却难以具体确定这种“早期”究竟是多早。这一次,借助这一建设在南美洲国家智利境内海拔16400英尺(约合5000米)高度荒漠中的强大望远镜阵列,科学家们的观测结果发现这一狂暴的年代可能要比我们原先设想的更早。对超过20个星系进行观察之后科学家们得到结论,星暴现象平均发生的时间是在大约120亿年前,此时的宇宙仅有大约20多亿年的年龄。这一数值将我们此前的认识向前整整推进了10亿年。



伽利略望远镜是以 ___ 透镜为目镜,以___透镜为物镜~

伽利略结构的望远镜,是以“凹透镜”为目镜,以“凸透镜”为物镜。

——它是最早被 发明,最简单的一种结构。现在基本已经被完全淘汰。

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更多的望远镜方面的介绍,在后面有很多。包括内部的结构。

望远镜是一种利用凹透镜和凸透镜观测遥远物体的光学仪器。利用通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而被看到。又称“千里镜”。望远镜的第一个作用是放大远处物体的张角,使人眼能看清角距更小的细节。望远镜第二个作用是把物镜收集到的比瞳孔直径(最大8毫米)物镜的种类可以分为三种:
1、折射望远镜
折射望远镜的物镜由透镜或透镜组组成。早期物镜为单片结构,色差和球差严重,使得观看到的天体带有彩色的光斑。为了减少色差,人们拼命增大物镜的焦距,1673年,J.Hevelius制造了一架长达46米的望远镜,整个镜筒被吊装在一根30米高的桅杆上,需要多人用绳子拉着转动升降。惠更斯干脆将物镜和目镜分开,将物镜吊在百尺高杆上。直到19世纪末,人们发明了由两块折射率不同的玻璃分别制成凸透镜和凹透镜,再组合起来的复合消色差物镜,才使得这场长度竞赛得到终止。
折射望远镜分为伽利略结构和开普勒结构两类。其中,伽利略结构历史最悠久,其目镜为凹透镜,能直接成正立的像,但是视场小,一般为民用 的2——4倍的儿童玩具采用。而绝大多数常见的望远镜都是开普勒结构,其目镜一般是凸透镜或透镜组,由于其光路中有实象,可以安装测距或瞄准分划板用来测量距离。但是简单的开普勒结构所成的像是倒立的,需要在光路内加上正像系统使其正过来,常见的正像系统为普罗棱镜或屋脊棱镜,既起到正像的作用,又使光路折回,缩短整机长度。粗得多的光束,送入人眼,使观测者能看到反射望远镜
该类镜最早由牛顿发明,
牛顿望远镜
其物镜是凹面反射镜,没有色差,而且将凹面制成旋转抛物面即可消除球差。凹面上镀有反光膜,通常是铝。反射望远镜镜筒较短,而且易于制造更大的口径,所以现代大型天文望远镜几乎无一例外都是反射结构。
反射望远镜的结构里,除了主物镜外,还装有一或几个小的反射镜,用来改变光线方向便于安装目镜。由于反射式望远镜的入射光线仅在物镜表面反射,所以对光学玻璃的内部品质比折射镜要求低。原来看不到的暗弱物体


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