冰立方望遠(yuǎn)鏡:全稱為冰立方中微子探測(cè)望遠(yuǎn)鏡陣列,是全球最大的中微子望遠(yuǎn)鏡。
中文名稱 | 冰立方望遠(yuǎn)鏡 | 外文名稱 | Icecube telescope |
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冰立方望遠(yuǎn)鏡被科學(xué)家們稱為比帝國(guó)大廈、位于芝加哥的西爾斯大廈以及上海的世界金融中心等大廈加在一起還要龐大。
冰立方陣列由放進(jìn)很深的冰洞里的眾多傳感器串組成,稱為數(shù)字化光模塊(DOM),這種特殊制造的傳感器用來捕捉中微子??拷娴腎ceTop由兩層探測(cè)器組成。在安裝過程中,科學(xué)家圓形探測(cè)器被串成串,放入用熱水鉆開鑿出來的冰洞里,鉆每個(gè)冰洞需要融冰多達(dá)20萬加侖。每根電纜線上有60個(gè)傳感器,86串這樣的傳感器串組成冰立方的主探測(cè)器。然后將其與主干光纖網(wǎng)連接,部署在數(shù)個(gè)區(qū)域陣列中。
中微子與原子相撞產(chǎn)生的粒子名叫μ介子,生成的藍(lán)色光束被稱作"切倫科夫輻射"。由于南極冰的透明度極高,冰立方的光學(xué)傳感器能發(fā)現(xiàn)這種藍(lán)光??茖W(xué)家通過在亞原子相撞后進(jìn)行的試驗(yàn),可以追蹤到中微子的運(yùn)行方向、查找到它的起源,看一看它是由黑洞還是由撞擊星系產(chǎn)生的。然而,這一過程比探測(cè)μ介子更加復(fù)雜。因?yàn)槊總€(gè)μ介子都是由一個(gè)宇宙中微子產(chǎn)生,而位于探測(cè)器上方大氣里的宇宙射線可以生成一百多萬個(gè)中微子。為了避免這種干擾,冰立方的傳感器直接瞄準(zhǔn)下方--經(jīng)地心指向北極天空,用來探測(cè)穿過地球的中微子。
由于中微子是截至2012年已知的唯一一種可以暢通無阻地穿過物質(zhì)的粒子,故冰立方和南極μ介子及中微子探測(cè)器列陣(AMANDA)把地球當(dāng)做過濾器,以便選出中微子與原子相撞產(chǎn)生的μ介子。
冰立方望遠(yuǎn)鏡簡(jiǎn)介
冰立方望遠(yuǎn)鏡(IceCube),全稱為冰立方中微子探測(cè)望遠(yuǎn)鏡陣列,意為 這個(gè)望遠(yuǎn)鏡陣列覆蓋了南極大陸將近一立方千米的冰層,并處于冰層下數(shù)千英尺深處。其位置處于阿蒙森-斯科特(Amundsen-Scott)南極站附近,深達(dá)2.44公里的冰原下。
冰立方中微子望遠(yuǎn)鏡屬于冰立方中微子天文臺(tái),安裝在該天文臺(tái)的冰立方實(shí)驗(yàn)室,它的修建從2000年開始,于2010年12月27日竣工。整個(gè)項(xiàng)目耗資2.79億美元,美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)為其提供了2.42億美元資助。建成該巨型望遠(yuǎn)鏡有助于研究人員揭開中微子的奧秘,該粒子可以幫助科學(xué)家了解宇宙的起源之謎。
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冰立方望遠(yuǎn)鏡布局
中微子的性質(zhì),決定了冰立方的建設(shè)位置。中微子望遠(yuǎn)鏡的透明度必須很高,以便分布很廣的傳感器陣列可以發(fā)現(xiàn)撞擊產(chǎn)生的光,而且這個(gè)環(huán)境必須足夠黑,以防自然光產(chǎn)生干擾。除此以外,它還必須深埋地下,以避免南半球的宇宙射線對(duì)其產(chǎn)生干擾。南極冰符合所有這些條件。
天文臺(tái)的大小(邊長(zhǎng)一公里的立方體冰塊)非常重要,因?yàn)檫@可增加中微子與原子相撞的機(jī)會(huì),大大提高觀測(cè)成功率。另外,南極冰是用來觀測(cè)這種罕見事件的完美選擇。全球大部分冰里都含有氣泡或其他雜質(zhì),這會(huì)使觀察結(jié)果產(chǎn)生誤差。而南極冰基本上完全是由水冰組成的巨大冰川,這意味著它包含更多原子,因此會(huì)大大增加中微子撞擊的機(jī)會(huì)。
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主鏡面型精度是地基大口徑望遠(yuǎn)鏡最關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)之一。為了研究主鏡室以及主鏡底支撐和側(cè)支撐系統(tǒng)的重力變形造成的主鏡面型誤差,介紹了一地基光電望遠(yuǎn)鏡的主鏡室及詳細(xì)的主鏡支撐結(jié)構(gòu),借助于有限元法,建立了主鏡,主鏡室和支撐結(jié)構(gòu)的詳細(xì)有限元模型,分析計(jì)算了主鏡在支撐狀態(tài)下的鏡面變形情況,并通過ZYGO干涉儀進(jìn)行了面型檢測(cè)。計(jì)算結(jié)果和實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比,說明了主鏡室及其支撐結(jié)構(gòu)引入的主鏡面型誤差大小,同時(shí)也驗(yàn)證了有限元模型的正確性。
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從生產(chǎn)用原材料、配方、生產(chǎn)工藝及影響因素等方面介紹了軟質(zhì)PVC在望遠(yuǎn)鏡用外裝飾皮中的應(yīng)用,并進(jìn)行了分析、探討,提出了軟質(zhì)PVC在望遠(yuǎn)鏡用外裝飾皮中研制開發(fā)的看法與建議。
在第一架望遠(yuǎn)鏡被制造出來幾十年內(nèi),用鏡子收集和聚焦光線的反射望遠(yuǎn)鏡就被制造出來。在20世紀(jì),許多新型式的望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明,包括1930年代的電波望遠(yuǎn)鏡和1960年代的紅外線望遠(yuǎn)鏡。望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞現(xiàn)在是泛指能夠偵測(cè)不同區(qū)域的電磁頻譜的各種儀器,在某些情況下還包括其他類型的探測(cè)儀器。
英文的“telescope”(來自希臘的τ?λε,tele"far"和σκοπε?ν,skopein"to look or see";τηλεσκ?πο?,teleskopos"far-seeing")。這個(gè)字是希臘數(shù)學(xué)家喬瓦尼·德米西亞尼在1611年于伽利略出席的意大利猞猁之眼國(guó)家科學(xué)院的一場(chǎng)餐會(huì)中,推銷他的儀器時(shí)提出的。在《星際信使》這本書中,伽利略使用的字是"perspicillum"。
主條目:望遠(yuǎn)鏡史
關(guān)于望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)存的最早紀(jì)錄是荷蘭米德爾堡的眼鏡制造商漢斯·利普西在1608年向政府提交專利的折射望遠(yuǎn)鏡。實(shí)際的發(fā)明者是誰不能確定,它的發(fā)展要?dú)w功于三個(gè)人:漢斯·利普西、米爾德堡的眼鏡制造商撒迦利亞·詹森(Zacharias Janssen)和阿爾克馬爾的雅各·梅提斯。望遠(yuǎn)鏡被發(fā)明得消息很快就傳遍歐洲。伽利略在1609年6月聽到了,就在一個(gè)月內(nèi)做出自己的望遠(yuǎn)鏡用來觀測(cè)天體。
在折射望遠(yuǎn)鏡發(fā)明之后不久,將物鏡,也就是收集光的元件,用面鏡來取代透鏡的想法,就開始被研究。使用拋物面鏡的潛在優(yōu)點(diǎn) -減少球面像差和無色差,導(dǎo)致許多種設(shè)計(jì)和制造反射望遠(yuǎn)鏡的嘗試。在1668年,艾薩克·牛頓制造了第一架實(shí)用的反射望遠(yuǎn)鏡,現(xiàn)在就以他的名字稱這種望遠(yuǎn)鏡為牛頓反射鏡。
在1733年發(fā)明的消色差透鏡糾正了存在于單一透鏡的部分色差,并且使折射鏡的結(jié)構(gòu)變得較短,但功能更為強(qiáng)大。盡管反射望遠(yuǎn)鏡不存在折射望遠(yuǎn)鏡的色差問題,但是金屬鏡快速變得昏暗的銹蝕問題,使得反射鏡的發(fā)展在18世紀(jì)和19世紀(jì)初期受到很大的限制 -在1857年發(fā)展出在玻璃上鍍銀的技術(shù),才解決了這個(gè)困境,進(jìn)而在1932年發(fā)展出鍍鋁的技術(shù)。受限于材料,折射望遠(yuǎn)鏡的極限大約是一米(40英寸),因此自20世紀(jì)以來的大型望遠(yuǎn)鏡全部都是反射望遠(yuǎn)鏡。目前,最大的反射望遠(yuǎn)鏡已經(jīng)超過10米(33英尺),正在建造和設(shè)計(jì)的有30-40米。
20世紀(jì)也在更關(guān)廣的頻率,從電波到伽瑪射線都在發(fā)展。在1937年建造了第一架電波望遠(yuǎn)鏡,自此之后,已經(jīng)開發(fā)出了各種巨大和復(fù)雜的天文儀器。
望遠(yuǎn)鏡這個(gè)名詞涵蓋了各種各樣的儀器。大多數(shù)是用來檢測(cè)電磁輻射,但對(duì)天文學(xué)家而言,主要的區(qū)別在收集的光(電磁輻射)波長(zhǎng)不同。
望遠(yuǎn)鏡可以依照它們所收集的波長(zhǎng)來分類:
X射線望遠(yuǎn)鏡:使用在波長(zhǎng)比紫外線更短的電磁波。
紫外線望遠(yuǎn)鏡:使用于波長(zhǎng)比可見光短的電磁波。
光學(xué)望遠(yuǎn)鏡:使用在可見光的波長(zhǎng)。
紅外線望遠(yuǎn)鏡:使用在比可見光長(zhǎng)的電磁波。
次毫米波望遠(yuǎn)鏡:使用在比紅外線更長(zhǎng)的電磁波。
非涅耳成像儀:一種光學(xué)透鏡技術(shù)。
X射線光學(xué):某些X射線波長(zhǎng)的光學(xué)。
隨著波長(zhǎng)的增加,可以更容易地使用天線技術(shù)進(jìn)行電磁輻射的交互作用(雖然它可能需要制作很小的天線)。近紅外線可以像可見光一樣的處理,而在遠(yuǎn)紅外線和次毫米波的范圍內(nèi),望遠(yuǎn)鏡的運(yùn)作就像是一架電波望遠(yuǎn)鏡。例如,觀測(cè)波長(zhǎng)從3微米(0.003mm)到2000微米(2毫米)的詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠(yuǎn)鏡(JCMT),就使用鋁制的拋物面天線。另一方面,觀察從3μm(0.003毫米)到180微米(0.18 毫米) 的史匹哲太空望遠(yuǎn)鏡就可以使用面鏡成像(反射光學(xué))。同樣使用反射光學(xué)的,還有哈伯太空望遠(yuǎn)鏡可以觀測(cè)0.2μm(0.0002 毫米)到1.7微米(0.0017 毫米),從紅外線到紫外線的第三代廣域照相機(jī)。
由于探測(cè)技術(shù)的提高,人們可以觀測(cè)到來自天體的中微子,導(dǎo)致了一種新的天文觀測(cè)手段的產(chǎn)生。美國(guó)正在南極洲冰層中建造一個(gè)立方公里大的中微子天文望遠(yuǎn)鏡--冰立方。法國(guó)、意大利、俄羅斯也分別在地中海和貝加爾湖中建造中微子天文望遠(yuǎn)鏡。KamLAND觀測(cè)到了來自地心的中微子,可以用來研究地球構(gòu)造。
伽利略望遠(yuǎn)鏡望遠(yuǎn)鏡
望遠(yuǎn)鏡是一種利用凹透鏡和凸透鏡觀測(cè)遙遠(yuǎn)物體的光學(xué)儀器。利用通過透鏡的光線折射或光線被凹鏡反射使之進(jìn)入小孔并會(huì)聚成像,再經(jīng)過一個(gè)放大目鏡而被看到,又稱"千里鏡"。 | |
伽利略望遠(yuǎn)鏡:人類歷史上第一臺(tái)天文望遠(yuǎn)鏡,由意大利天文學(xué)家、物理學(xué)家伽利略1609年發(fā)明 | 伽利略望遠(yuǎn)鏡 |
牛頓望遠(yuǎn)鏡:誕生于1668年,用2.5cm直徑的金屬,磨制成一塊凹面反射鏡,并在主鏡的焦點(diǎn)前面放置了一個(gè)與主鏡成45度角的反射鏡,使經(jīng)主鏡反射后的會(huì)聚光經(jīng)反射鏡以90度角反射出鏡筒后到達(dá)目鏡,這種系統(tǒng)稱為牛頓式反射望遠(yuǎn)鏡。 | 牛頓望遠(yuǎn)鏡 |
赫歇爾望遠(yuǎn)鏡:誕生于18世紀(jì)晚期,由德國(guó)音樂師和天文學(xué)家威廉-赫歇爾制造。 | 赫歇爾望遠(yuǎn)鏡 |
耶基斯折射望遠(yuǎn)鏡:坐落于美國(guó)威斯康星州的耶基斯天文臺(tái),主透鏡建成于1895年,是當(dāng)時(shí)世界上最大望遠(yuǎn)鏡。 | 耶基斯折射望遠(yuǎn)鏡 |
威爾遜山望遠(yuǎn)鏡:1908年,美國(guó)天文學(xué)家喬治-埃勒里-海耳主持建成了口徑60英寸的反射望遠(yuǎn)鏡,安裝于威爾遜山。 | 威爾遜山望遠(yuǎn)鏡 |
胡克望遠(yuǎn)鏡:在富商約翰-胡克的贊助下,口徑為100英寸的反射望遠(yuǎn)鏡于1917年在威爾遜山天文臺(tái)建成。 | 胡克望遠(yuǎn)鏡 |
海爾望遠(yuǎn)鏡:望遠(yuǎn)鏡在1948年完成,直到1980年代初期,BTA-6望遠(yuǎn)鏡能夠運(yùn)作之前,海爾望遠(yuǎn)鏡一直是世界最大的望遠(yuǎn)鏡。 | 海爾望遠(yuǎn)鏡 |
甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡:甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡坐落于美國(guó)新墨西哥州索科洛,于1980年建成并投入使用。 | 甚大陣射電望遠(yuǎn)鏡 |
哈勃太空望遠(yuǎn)鏡:是以天文學(xué)家哈勃為名,在軌道上環(huán)繞著地 球的望遠(yuǎn)鏡,于1990年發(fā)射。 | 哈勃太空望遠(yuǎn)鏡 |
凱克望遠(yuǎn)鏡:凱克望遠(yuǎn)鏡有兩臺(tái),分別建造于1991年和1996年,像足球那樣的圓頂有11層樓高,凱克是以它的出資建造者來命名的。 | 凱克望遠(yuǎn)鏡 |
斯隆望遠(yuǎn)鏡:"斯隆數(shù)字天空勘測(cè)計(jì)劃"的2.5米望遠(yuǎn)鏡位于美國(guó)新墨西哥州阿柏角天文臺(tái)。該望遠(yuǎn)鏡擁有一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的數(shù)字相機(jī),望遠(yuǎn)鏡內(nèi)部是30個(gè)電荷耦合器件(CCD)探測(cè)器。 | 斯隆望遠(yuǎn)鏡 |
開普勒望遠(yuǎn)鏡:由德國(guó)科學(xué)家約翰內(nèi)斯·開普勒(Johannes Kepler)于1611年發(fā)明。 | 開普勒望遠(yuǎn)鏡 |
阿雷西博望遠(yuǎn)鏡:世界上最大的單面口徑射電望遠(yuǎn)鏡,直徑達(dá)305米,后擴(kuò)建為350米,由康奈爾大學(xué)管理。 | 阿雷西博望遠(yuǎn)鏡 |
卡塞格林望遠(yuǎn)鏡:由兩塊反射鏡組成的一種反射望遠(yuǎn)鏡,1672年為卡塞格林所發(fā)明。 |