紅外天文學方法是通過觀測天體紅外波段(0.7~1000微米)的輻射研究天體的方法。天體紅外探測方法的特點是:一是外空探測,因受大氣視窗的制約,可探測的範圍受到限制,需採用高空飛機、氣球和衛星;二是背景輻射的影響大,需採取各種技術措施(如冷卻探測器,採用特殊的鏡面鍍層和鏡身塗黑處理等)消除背景影響;三是探測器的光學系統先進。確保探測到天體發出的微弱的紅外光。如採用大口徑、長焦距而主鏡孔和副鏡要小以及主鏡光欄材料發射率低的紅外望遠鏡。
基本介紹
- 中文名:紅外天文學方法
- 所屬學科:天文學
紅外天文學方法是通過觀測天體紅外波段(0.7~1000微米)的輻射研究天體的方法。天體紅外探測方法的特點是:一是外空探測,因受大氣視窗的制約,可探測的範圍受到限制,需採用高空飛機、氣球和衛星;二是背景輻射的影響大,需採取各種技術措施(如冷卻探測器,採用特殊的鏡面鍍層和鏡身塗黑處理等)消除背景影響;三是探測器的光學系統先進。確保探測到天體發出的微弱的紅外光。如採用大口徑、長焦距而主鏡孔和副鏡要小以及主鏡光欄材料發射率低的紅外望遠鏡。
紅外天文學方法是通過觀測天體紅外波段(0.7~1000微米)的輻射研究天體的方法。天體紅外探測方法的特點是:一是外空探測,因受大氣視窗的制約,可探測的範圍受到限制,需採用高空飛機、氣球和衛星;二是背景輻射的影響大,需採取...
紅外線天文學的另一種觀測方法是利用飛機來進行的,像是同溫層紅外線天文台(SOFIA)和柯伊伯機載天文台。飛行在大氣的高層(同溫層),只有少許的水汽存在於望遠鏡和太空之間,使大興收的紅外線大為減少。殘餘的紅外線背景輻射(經由吸收剩餘...
紅外天文學是用電磁波的紅外波段研究天體的一門學科。整個紅外波段,包括波長0.7~1000微米(1毫米)的範圍。通常分為兩個區:0.7~25微米的近紅外區和25~1000微米的遠紅外區;也有人分為三個區:近紅外區(0.7~3微米)、中...
紅外通信,具有極好的方向性;軍事夜視和雷射電視,用來“照明”和偵察。民用主要有:熱源探測,醫療方面的熱成像,工業上的過程控制與溫度測量,紅外乾燥以及科研中的紅外天文學、紅外光譜分析等。
紅外天文學通過紅外輻射進行天文觀測,此類輻射的波長比紅光更長,位於人類肉眼的觀測範圍以外。紅外天文學能最有效觀測溫度較低、無法發出可見光的天體,例如行星、星周盤及光線被塵埃遮蔽的星雲等。紅外輻射的波長較可見光長,所以可以穿透...
從19世紀下半葉,紅外天文學觀測才真正開始。最初是用高空氣球,後來發展到飛機運載紅外望遠鏡或探測器進行高空觀測。1 983年1月23日,美英荷聯合發射了第一顆紅外天文衛星IRAS。其主體是一個口徑為57厘米的望遠鏡,主要從事巡天工作。IR...
紅外天文學的探測方式也同光學觀測類似,望遠鏡結構形式與光學波段相同,但精度要求較低。紅外探測器在1~4微米波段主要用液氮冷卻的硫化鉛等光導型元件,4微米以上主要使用液氦冷卻的鍺摻鎵等測熱計。在紅外光譜研究方面,除傳統的光譜掃描...
1960年後紅外天文學誕生時即已知道,有的星系紅外輻射遠超過恆星光球所能產生的值,如M82和NGC1068的紅外輻射就遠高於其可見波段。1980年紅外天文衛星(IRAS)巡天發現了幾千個紅外亮星系。在100兆秒差距以內的近宇宙,極亮紅外星系的空間...
第二章紅外天文觀測儀器和方法 ---35 2.1紅外探測器一 ---35 2.2紅外天文觀測中的基本噪聲 ---56 2.3紅外天文觀測的基本技術 ---63 2.4紅外天文的新探測方法 ---78 第三章天體的紅外研究 ---109 3.1太陽系 ---109...
空間天文學是在高層大氣和大氣外層空間進行天文觀測和研究的學科。就觀測波段而言,空間天文學可分成多個分支:紅外天文學、紫外天文學、X射線天文學、γ射線天文學等。空間天文研究始於20世紀40年代,空間科學技術的迅速發展,給空間天文研究...
星系紅外天文學是天文學專有名詞,來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。補充說明 “英漢天文學名詞資料庫”(以下簡稱“天文名詞庫”)是由中國天文學會天文學...
雲南省政協委員,現在中國科學院雲南天文台工作,任研究員博士導師,雲南天文台台刊主編,中科院光學天文聯合實驗室昆明基地主任。學科專長天文和天體物理學,研究方向是恆星物理、星際介質,紅外天文學及天文儀器方法。人物簡介 1943年5月生...
光學天文學狹義地說是利用光學望遠鏡、光度測量儀器、分光儀器和偏振光測量儀器來觀測和研究天體的形態、結構、化學組成和物理狀態的一門學科,是實測天體物理學的重要組成部分。另一方面,光學天文學是相對於射電天文學、紅外天文學、紫外...
期待著SST的成功發射,期待著其為中國天文學乃至世界太陽物理學,翻開新的一頁。相關學科 天文學、光學天文學、射電天文學、紅外天文學、X射線天文學、空間天文學、天體物理學、恆星物理學、行星物理學、天體力學、天體動力學、宇宙學、...
觀察天文學的次學科一般用觀察說明而區分:無線電天文學—約300微米 次毫米天文學—200um到1mm 紅外天文學—0.7-350um 光學天文學—380-750um 紫外天文學—10-320nm x-光天文學—0.01-10nm 伽馬-射線天文學—小於0.01nm 宇宙...
第三節 天文望遠鏡的類型和性能 一、天文望遠鏡的類型 二、天文望遠鏡的性能指標 三、望遠鏡的像差 四、電荷耦合元件CCD 第二章 地面觀測視窗 第一節 紅外視窗 一、紅外線的發現和紅外天文學 二、紅外天文學的重要意義 三、紅外調製...
也相應地產生了紅外天文學、紫外天文學、X射線天文學及γ射線天文學等新的分支學科,目前正方興未艾。可以預見,空間技術及探測方法的不斷進步,空間天文學的觀測研究將使人們對宇宙的認識日趨深入。
隨著新技術、新方法、新理論的出現和套用,天體物理學中湧現了一些新的分支學科,如射電天文學、紅外天文學、紫外天文學、X射線天文學等。天體物理學同其他學科也是互相交叉、互相滲透的。也出現了一些交叉性的學科,如天體化學、天體生物...
後來,隨著空間技術的發展,紫外線、紅外線、X射線、γ射線,幾乎可以在整個電磁波段觀測天體。 由此,產生了射電天文學,紫外天文學、紅外天文學、X射線天文學和 γ射線天文學。 從觀測技術方法上說,這種學科劃分是有一定道理的。 但...
天文學概述、光學天文學、射電天文學、紅外天文學、X射線天文學、恆星天文學、空間天文學、天體物理學、恆星物理學、太陽物理學、行星物理學、天體力學、天體動力學、宇宙學、宇宙化學、大爆炸宇宙學、天體測量學、實用天文學、天體演化學...
隨著觀測設備和手段的不斷進步,觀測的波段也由單一的光學觀測發展到全波段觀測,使X射線天文學、γ射線天文學、紅外天文學和紫外天文學等新的研究領域爭放異彩。在空間技術高度發展的21世紀,天文觀測研究已由地面觀測進入空間時代。天體...
一、宇宙與天文科學研究奧秘 天文學起源之謎 天文學長盛不衰 現代天文學的起源 空間天文學 天文學家都是哲學家嗎 天文史學研究什麼 近代天文學發展探秘 光學天文學何以興起 何為實用天文學 宇宙化學的任務 紅外天文學技術 紅外天文學的...
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