04 第四章 天文观测.pdf

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04 第四章 天文观测

第四章 天文观测 第四章 天文观测 • 第一节 天文观测 • 第二节 光学观测 • 第三节 射电观测 • 第四节 空间观测 1 第一节 天文观测 一 天体观测原理 二 天文观测发展 三 天文台选址 一 天体观测原理 天文学是通过接收天体辐射去研究 天体的分布、运动、物理化学性质、 结构和演化的科学。 1 天体辐射 2 大气窗口 3 成像原理 2 1 天体辐射 X射线: 0.01A-100A 紫外线: 100A-4000A 可见光部分: 4000A-8000A 红外线: 7000A -1mm 短波无线电: 1mm-30m 长波无线电: 30m 6——10-14 m 天体辐射的波段:10 3 2 大气窗口 大气窗口: 可透过地球大气的天体辐射波段 光学窗口:3000-8000A 红外窗口:0.7~1000微米(7 ) 射电窗口:1毫米~30米 4 3 成像原理  肉 眼  望远镜 收集天体辐射能量 放大它们的角直径 5 二 观测手段的发展 • 史前巨石阵 • 中世纪,浑仪和简仪 • 1609年,伽利略制成第一架天文望远镜 • 19世纪50年代, 照相术、分光术、测光术 • 20世纪30年代,射电望远镜 • 20世纪50年代,空间天文观测 • 现代,全波段,全天候、多平台 The Milky Way Galaxy, as it appears (from top to bottom) at (a) radio, (b) infrared, (c) visible, (d) X-ray, and (e) gamma-ray wavelengths. 6 三 天文台选址 • 1气象条件(湿度,晴日数,风速等) • 2 地理位置(地形,海拔等) • 3 光污染状况 视宁度(Seeing) 7 中国光污染 大气视宁度的对比 北师大40cm望远镜 兴隆60cm望远镜 8 世界天文台站大气视宁度 天文台 设备 海拔 seeing 兴隆 2.16m 980m 1.5” 夏威夷Mauna Kea 8m镜 4200m 0.

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