① 光學望遠鏡,紅外望遠鏡,射電望遠鏡,X射線望遠鏡分辨能力
光學望遠鏡主要是針對可見光,口徑越大,分辨能力越強.
紅外望遠鏡是接受紅外線的,應該也是根據口徑來的。
射電望遠鏡使用的是拋物面的天線,當然,也是越大解析度越高。
X射線望遠鏡同理.
知道的不是很確切,望其他朋友補充。
② 什麼是射線望遠鏡專家來回答
射線望遠鏡(X-ray telescope)是為了探測地球大氣層以外的源所發射的X射線,並把X射線分辨專為一個圖象而設屬計的一種儀器。由於大氣吸收,所以X射線望遠鏡必須用氣球、火箭或空間運載工具帶到高空。氣球運載的探測器用於探測穿透能力較強的(硬的)X射線,而火箭和衛星則用於在更高的高度上探測軟的X射線。因為天體X射線源都是遠而弱的,這些探測器通常都要有大的集光面積和高的效率,以便在宇宙射線引起的背景上探測到X射線。
③ "慧眼"號x射線空間天文衛星有何意義
國防科工局系統工程司副司長趙堅介紹,硬X射線調制望遠鏡衛星是我國首顆大型天文望遠鏡,能穿過星際物質的遮擋「看」到宇宙中的X射線,相當於我國在空間探測領域多了雙眼睛。同時,衛星有效載荷由我國科研人員自主研製完成,在工程研製過程中,攻克了多項關鍵技術難關,實現了多項X射線探測和電子學技術的國產化。
為什麼要觀測宇宙中的X射線?在浩瀚的宇宙中,脈沖星、伽馬射線暴、超新星遺跡、黑洞等都會輻射出X射線。如果接收到射線並加以分析,就能勾畫出這些天體的輪廓。但由於X射線無法穿越地球大氣層,科學家只能在高空或者大氣層以外觀測。也就是說,X射線望遠鏡能讓人們窺見黑洞的神秘一角。
此次發射的衛星本體呈立方體構型,設計壽命4年,裝載高能、中能、低能X射線望遠鏡和空間環境監測器等4個探測有效載荷,可觀測1—250keV(千電子伏特)能量范圍的X射線,主要工作模式包括巡天觀測、定點觀測等模式。
趙堅說,硬X射線調制望遠鏡衛星具有三大特點。一是基於我國學者原創的探測方法,採用直接解調成像方法,解決了低成本探測器高精度成像問題,實現寬波段、高靈敏度、高解析度的空間X射線觀測。二是有效載荷種類全、規模大,探測模式多,4個有效探測載荷共計包含25個探測器單機,能段基本覆蓋整個X射線譜段,在世界現有X射線天文衛星中,具有先進的暗弱變巡天能力、獨特的多波段快速光變觀測能力。衛星可實現對伽馬射線暴的全天監測,將成為國際上在300keV—3MeV(兆電子伏特)能區面積最大的伽馬射線暴探測器。三是衛星平台服務保障能力要求高,為實現寬波段、高靈敏度、高解析度的觀測能力,加之載荷種類全、復雜性高,對平台提出更高的保障能力,如復雜的熱控保障、對地測控與數傳保障以及載荷長期工作下的能源保障能力等。
X射線天文衛星的研製始於美國。1970年,美國發射了第一顆X射線天文衛星,實現了X射線的巡天,開創了空間高能天文的新領域,打開了人類觀測宇宙的新窗口。我國硬X射線調制望遠鏡衛星工程則於2011年3月立項。硬X射線調制望遠鏡衛星工程總師馬世俊說,硬X射線調制望遠鏡衛星填補了我國空間X射線天文衛星研製的空白,實現了我國天文觀測由地面觀測到天地聯合觀測的跨越,鑄就了我國天文學發展史上的里程碑,同時也推動了航天技術發展,大幅提升我國空間科學水平。
對銀河系進行高靈敏度的巡天監測,可首次獲得高能天體動態圖景
目前,國際上在軌運行的X射線天文衛星共有7顆,與它們相比,我國的硬X射線調制望遠鏡衛星「牛」在哪兒?
硬X射線調制望遠鏡衛星系統載荷分系統專家宋黎明介紹,從工程和技術指標上來講,硬X射線調制望遠鏡衛星在同類衛星中優勢非常明顯。首先,功能性能強,既能實現定點觀測,又能對大天區進行掃描成像,還能監測空間的高能爆發源。第二,探測波段寬,利用三種探測器,實現了1—250keV的全覆蓋。第三,探測面積大,尤其是高能X射線望遠鏡的探測面積超過了5000平方厘米,是國際上同能區面積最大的準直型望遠鏡。此外,衛星還具有工作模式多、平台高可靠的優點,在各種極端條件下都能可靠地完成觀測、數據星上存貯和及時下傳等工作,保證任務可順利實施。
「硬X射線調制望遠鏡衛星將會對銀河系進行高靈敏度、高頻次的寬波段X射線巡天監測,大天區、大有效面積的寬波段X射線掃描巡天觀測能力,可以更有效地發現處於暴發態的X射線暫現源,在國際上首次系統性地獲得銀河系內高能天體活動的動態圖景,發現大量新的天體和天體活動新現象。」宋黎明說。
此外,硬X射線調制望遠鏡衛星具有獨特的研究X射線雙星多波段X射線快速光變的能力,預期可以在黑洞和中子星雙星的研究中獲得許多新成果。同時,具有國際上硬X射線和伽馬射線能段最大面積的探測器,硬X射線天文望遠鏡衛星成為這一能段天空中最靈敏的探測器。
「值得一提的是衛星在200keV—3MeV的全天監測能力。我們在衛星進入正樣階段後發現,在高能X射線望遠鏡正常的工作模式之外,通過對其光電倍增管的高壓進行調整,可以用於對伽馬射線暴的全天監測,因此增加了這一伽馬射線暴監測模式。在200keV—3MeV能區,HXMT監測伽馬射線暴的有效觀測面積相比以往的設備可提高10倍左右。由於引力波暴也可能產生伽馬射線暴,HXMT在搜尋引力波電磁對應體方面也具有重要意義和明顯的國際競爭力。」宋黎明說。
面向全國徵集觀測提案,並將協同其他天文衛星聯合觀測
宋黎明介紹,作為我國首顆真正意義上的空間X射線望遠鏡和一個小型空間天文台,硬X射線調制望遠鏡衛星向中國的天文學家全面開放,面向全國徵集科學觀測提案,並引導我國和國外地面天文設備對高能活動天體開展多波段聯合觀測,實現天地一體聯合觀測。同時,也將協同國際上其他在軌運行的天文衛星,開展對重要天體的聯合觀測。
硬X射線調制望遠鏡衛星發射入軌之後的第五天將對科學儀器加電,開始為期5天的整體功能測試,然後進行為期140天的儀器性能測試、在軌標定觀測和試觀測,計劃於今年11月進入常規科學觀測。
趙堅介紹,目前,中國國家航天局正在會同有關單位編制《關於促進空間科學發展的指導意見》,後期將持續推進重大空間科學任務,深化論證並啟動新的空間科學項目;強化空間科學關鍵技術預先研究;拓展空間科學領域國際合作。
為進一步推進我國空間科學的發展,「十三五」期間,我國將有4次重要的空間科學衛星和探測器實施發射。預計今年8月發射的中意電磁監測試驗衛星,是用於監測獲取空間電離層和磁場異常變化信息的試驗衛星,研究地震前兆引發電離層和磁場變化的關聯,從而反演地震預測模型。2018年完成研製並發射的中法海洋衛星,將獲取海面風場、海浪等海洋動力環境參數,主要應用於海洋波浪預報、防災減災等領域。2021年左右完成研製並發射的中法天文衛星,將通過發現和快速定位各種伽馬暴,星地聯合完成伽馬暴的電磁輻射性質的全面測量,為暗能量和宇宙演化研究提供基礎觀測數據。將在2020年發射探測和著陸巡視的火星探測器,一次實現「繞、落、巡」,為後續開展火星科學研究奠定基礎。
④ 比如說 x射線望遠鏡 紅外望遠鏡 等等的問題
你說的望遠鏡都是按光的波段來分的,比如光學望遠鏡,射電望遠鏡等等專,具體的我推薦一個網頁屬http://hi..com/bovey_1995/blog/item/95e7c65010157260843524dd.html
希望能對你有幫助
還有對於照片,一般的行星的照片都是可見光波段的,但一些大型望遠鏡拍攝的星雲等深空天體中波段按研究需要是有所不同的,一般都會有所註明.非可見波段的照片的顏色都是經過加工處理轉換而來的,不是真實的顏色.
⑤ 我國天文望遠鏡領域還在哪些方面取得了什麼成果
中國的天文望遠鏡研製從無到有,經過40餘年的發展,已經具有研製2米以上天文光學望遠鏡和國際版一流的天測儀器權及太陽儀器的能力。同時,我國已成為世界上小型天文望遠鏡最大的出口國。 1980年以後,我國相繼建成了2.16米、1.56米及1.26米紅外等三台新的大型望遠鏡,為我國實測天文學增加了有力的武器,也使我國天文儀
⑥ 伽馬射線、X射線望遠鏡和普通光學望遠鏡有何不同
三種望遠鏡的成像原理和終端(sensor)都是不同的。
γ射線望遠鏡的回成像原理是編碼孔徑成像,通答俗來說就是疊加的、大量的小孔成像原理。它工作在8000eV到3X10^11eV(這是費米望遠鏡的參數)這個能量段,觀測對象是宇宙中的高能、超高能乃至極高能事件,比如中子星、黑洞、超新星爆發等等。它的空間分辨力是很低的,僅為5角分(這是康普頓望遠鏡的參數)。由於伽馬射線不能穿透大氣層,所以伽馬射線望遠鏡必須是太空望遠鏡。
X涉嫌望遠鏡的成像原理是掠影反射,所以也稱作掠射望遠鏡。它的空間分辨力比γ射線望遠鏡高,大約10~20角秒(這是錢德拉望遠鏡的參數)。同樣的原因,X射線望遠鏡也必須是太空望遠鏡。
光學望遠鏡大家都很熟悉了,無需過多介紹。它的歷史最悠久,目前達到的分辨力也最高——愛好者級別的望遠鏡都能輕易超過1角秒,最大、最先進的綜合孔徑望遠鏡已經在沖擊1/1000角秒的分辨力。
我把你的「r.x射線望遠鏡看到的尺寸比光學望遠鏡更要小嗎」這句話理解為詢問三種望遠鏡的分辨力。如果是這樣,那麼回答正好相反。
⑦ X射線望遠鏡詳細介紹
你可以理解為,接受天體發射的X射線的望遠鏡,如光學望遠鏡則是接收天版體發射的可見權光成像的,紅外、射電望遠鏡的原理也一樣。X射線望遠鏡是探測和研究天體X射線發射的望遠鏡。 因為地球表面的X射線信號很弱,一般都要將望遠鏡發射到大氣層外的軌道上去才能觀測。
⑧ 望遠鏡有那些用處(不少於四 種)
1、音樂會,戲劇,體育,戶外活動等:選用放大倍率為6-8倍,外形緊湊的望遠鏡產品。
2、觀賞鳥類: 選用放大倍率為7-8倍,物鏡直徑較大的產品,外形緊湊的望遠鏡產品。
3、觀看足球等大場地的戶外比賽: 適宜選用放大倍率為7-8倍,物鏡直徑為20-50毫米的廣視野望遠鏡產品。
4、在水邊或潮濕環境中使用: 選用具備防水功能的望遠鏡產品。
5、旅遊、登山、休閑: 選用放大倍率為7-8倍,物鏡直徑較大的產品,外形緊湊的望遠鏡產品。
(8)X射線望遠鏡檢測裝置的用途領域擴展閱讀
望遠鏡用於觀察遠距離物體的目視光學儀器,能把遠物很小的張角按一定倍率放大,像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。
所以,望遠鏡是天文和地面觀測中不可缺少的工具。通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。
通過收集電磁波來觀察遙遠物體的電磁輻射的儀器,稱之為射電望遠鏡,在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡,但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,X射線和伽馬射線望遠鏡。天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了宇宙射線和暗物質的領域。
日常生活中的光學望遠鏡又稱「千里鏡」。主要包括業余天文望遠鏡,觀劇望遠鏡和軍用雙筒望遠鏡。
常用的雙筒望遠鏡還為減小體積和翻轉倒像的目的,需要增加棱鏡系統,棱鏡系統按形的方式如果式不同可分為別漢棱鏡系統(RoofPrism)(也就是斯密特。別漢屋脊棱鏡系統)和保羅棱鏡系統(PorroPrism)(也稱普羅棱鏡系統),兩種系統的原理及應用是相似的。
⑨ 望遠鏡的作用
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望遠鏡的基本原理
望遠鏡是一種用於觀察遠距離物體的目視光學儀器,能把遠物很小的張角按一定倍率放大,使之在像空間具有較大的張角,使本來無法用肉眼看清或分辨的物體變清晰可辨。所以,望遠鏡是天文和地面觀測中不可缺少的工具。它是一種通過物鏡和目鏡使入射的平行光束仍保持平行射出的光學系統。根據望遠鏡原理一般分為三種。
一種通過收集電磁波來觀察遙遠物體的儀器。在日常生活中,望遠鏡主要指光學望遠鏡。但是在現代天文學中,天文望遠鏡包括了射電望遠鏡,紅外望遠鏡,X射線和伽嗎射線望遠鏡。近年來天文望遠鏡的概念又進一步地延伸到了引力波,宇宙射線和暗物質的領域。
在日常生活中,光學望遠鏡通常是呈筒狀的一種光學儀器,它通過透鏡的折射,或者通過凹反射鏡的反射使光線聚焦直接成像,或者再經過一個放大目鏡進行觀察。日常生活中的光學望遠鏡又稱「千里鏡」。它主要包括業余天文望遠鏡,觀劇望遠鏡和軍用雙筒望遠鏡。
常用的雙筒望遠鏡還為減小體積和翻轉倒像的目的,需要增加棱鏡系統,棱鏡系統按形式不同可分為別漢棱鏡系統和保羅棱鏡系統,兩種系統的原理及應用是相似的。
個人使用的小型手持式望遠鏡不宜使用過大放大倍率,一般以3~12倍為宜,倍數過大時,成像清晰度就會變差,同時抖動嚴重,超過12倍的望遠鏡一般使用三角架等方式加以固定。
⑩ x光機的用途
x光機是產生X射線的設備,主要用途如下:
1、工業用途,用於工業部門工業檢測的X光機,通常為工業無損檢測X光機(無損耗檢測),此類X光機可以檢測各類工業元器件、電子元件、電路內部焊接等的檢測。也能識別出產品瑕疵,如包裝裂縫、氣泡、內容缺損等。
2、醫學用途,醫用X光機也叫做X光診斷設備或醫用X光透視儀。此類X光機廣泛應用於醫療機構與場所,為相關單位提供了快速的醫療診斷。包括:
診斷方面,根據人體不同組織和器官對X射線的吸收程度的不同,在有一束強度均勻的X射線穿過時,其內部結構信息會根據透過水平呈現出相應的影像,有利於對疾病的及時診斷,早診斷早治療。這就是X光機在醫學中最為廣泛的應用領域,主要包括拍片和透視。
治療方面,通過能夠產生高劑量X射線的設備對准癌細胞進行照射,導致癌細胞的結構和細胞活性的改變,以達到殺死癌細胞以及抑制其生長擴散的作用,為放射療法治療癌症提供了可能性。
3、安檢應用,X光機廣泛應用於火車站和機場的安全檢查等 。X光機對物品進行過機檢查用的X光機是利用X射線穿過物體而獲得X影像,通過計算機處理顯示在電腦屏幕上,用以辨認圖像、評估物件安全性。
(10)X射線望遠鏡檢測裝置的用途領域擴展閱讀:
按照不同的分類原則,X光機(X射線設備)有多種分類方法。
1、根據影像形式不同可分為:透視X射線設備、攝影(拍片)X射線設備和透視/攝影X射線設備;
2、根據成像方式分類:傳統X射線攝影(包括使用影像增強器、X射線電視或電影設備)、計算機X射線攝影系統(computed radiography,CR)及數字化X射線成像系統(digital radiography,DR);
3、根據結構形式分類:固定式、移動式、攜帶式;
4、按照輸出功率分類:小型、中型、大型。