費米伽馬射線太空望遠鏡

費米太空望遠鏡,NASA最新的太空望遠鏡,也就是先前的GLAST,2008年6月發(fā)射升空。這臺世界上最強大的望遠鏡是通過高能伽馬射線觀察宇宙,最初這個天文臺被稱作"伽馬射線廣域空間望遠鏡"(Gamma-ray Large Area Space Telescope),發(fā)射前就已經預定在發(fā)射后兩個月內為這臺望遠鏡重新命名并征集公眾和科學家意見進行選擇。當這臺望遠鏡建成后開始正常運行時,NASA宣布給它重新命名為費米伽瑪射線太空望遠鏡。以紀念高能物理學的先驅者恩里科·費米(1901-1954)。

在望遠鏡發(fā)射后的兩個月里,科學家對其兩臺儀器進行了測試和標校。這兩臺儀器分別是"大區(qū)域望遠鏡"(LAT)和"GLAST暴發(fā)監(jiān)測器"(GBM)。LAT儀器團隊當天展示了一幅全天空圖像,上面有銀河系灼熱的氣體、閃爍的脈沖星和數十億光年以外一個閃耀的星系。這幅圖像是利用該儀器95小時的最初觀測結果制成的,而利用NASA已退役的"康普頓伽馬射線觀測臺"制成類似圖像要花數年的觀測時間。由于"費米"靈敏度極高,所以一些新發(fā)現肯定會接踵而至。LAT以"巡天模式"工作時,可每3小時對整個天空掃描一遍。在頭一年的工作過程中,"巡天模式"將占去該望遠鏡絕大部分的觀測時間。這些"快照"將使科學家能對伽馬射線宇宙所特有的快速變化進行監(jiān)測。LAT對能量為20兆電子伏到超過300吉電子伏的光子敏感。這一能量區(qū)間的上限部分(相當于牙科用X射線能量的500多萬倍)目前基本上還未得到探測。

作為"費米"上的另一臺儀器,GBM僅在頭一個月的工作中就已探測到31次伽馬射線爆發(fā)。這些高能爆炸現象發(fā)生于大質量恒星死亡或做軌道運行的中子星以螺旋方式相互靠近并融合起來之時。GBM所能敏感到的伽馬射線能量要低于LAT,從而可為觀測寬大的伽馬射線譜區(qū)提供補充。兩臺儀器聯(lián)合起來,有可能會最終揭開伽馬射線暴某些最難解的秘密。

費米伽馬射線太空望遠鏡造價信息

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在比可見光能量要高上五千萬倍的伽瑪射線波段巡天,費米太空望遠鏡的大面積相機(LAT)正探索著高能波段宇宙。上面這張全天圖,是用大面積相機在2008年8月4日到10月30日所取得的數據建構出來的。和以往類似的太空觀測任務比較,這是一幅更深、解析度更高的伽瑪射線全天圖。費米望遠鏡的伽瑪射線天空有那些明亮光源?最近一篇論文描述了其中最亮的205個伽瑪射線源,而上面影像呈現了其中最亮的十顆∶五顆位在我們銀河系內,另五顆在銀河系外。在我們銀河系內有∶在觀測期間拖曳出一道弧線的太陽、離我們約6,500光年的X射線雙星LSI +61303,在伽瑪射線才能見到閃爍的波霎PSR J1836+5925、離我們約15,000光年遠的球狀星團杜鵑座47(47Tuc)、及一顆位在銀河盤面中心點上方的未知伽瑪射線源。這個未知光源很有趣,因為它是個變光源,而且在其他波段都找不到和它對應的天體。在我們銀河系外的亮源有∶離我們約二億三百萬光年遠英仙座星系團中心的大型星系NGC1275、和3C 454.3、PKS1502+107、PKS0727-115等三個離我們有數十億光年遠的活躍星系,第五個則是一個位在銀河盤面下方的未知光源,它的本質為何仍是個待解之謎團。

由于有了美國宇航局的費米伽馬射線太空望遠鏡,不久后人們可能會對超大質量黑洞、暗物質和被稱作伽馬射線爆的神秘爆炸等一些宇宙中最令人費解的現象有更多了解。

費米伽馬射線望遠鏡由美國主導建造,并得到了法國、德國、意大利、日本和瑞典5個國家的政府機構及科研組織的資金和技術支持。它于2008年6月發(fā)射升空,設計觀測壽命為5年到10年。

這臺世界上最強大的望遠鏡是通過高能伽馬射線觀察宇宙,最初這個天文臺被稱作"伽馬射線廣域空間望遠鏡"(Gamma-ray Large Area Space Telescope),但是當這臺望遠鏡建成后開始正常運行時,人們又根據意大利科學家恩里科·費米的名字給它重新命名。

由于有了美國宇航局的費米伽馬射線太空望遠鏡,不久后人們可能會對超大質量黑洞、暗物質和被稱作伽馬射線爆的神秘爆炸等一些宇宙中最令人費解的現象有更多了解。

費米伽馬射線太空望遠鏡常見問題

  • 誰比較清楚太空望遠鏡價格

    真的太空望遠鏡是一種大口徑釆光,然后通后光學儀器成像,整套設備有半臺汽車大小,加上生產那些配件的部傷不是流水線生產,所以成本貴

  • 單筒望遠鏡好還是望遠鏡好

    絕對是,首先觀景和觀鳥,顯然是用看更舒適,便攜性也更好,單筒用的時間長了眼睛容易疲勞,而且沒有視覺的成像疊加作用也會影響到畫面的立體感(你在電捂住一只眼看空間變化幅度較大的畫面就能體會到了)。 而且...

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新名字為"費米伽馬射線太空望遠鏡"(Fermi Gamma-ray Space Telescope)。選擇這一名稱是為了紀念高能物理學領域的先驅者、美籍意大利裔諾貝爾物理獎獲得者恩里科·費米(Enrico Fermi)(1901~1954)。費米是第一位對宇宙粒子如何被加速到高速做出推測的科學家,他的理論為認識"費米"望遠鏡所要揭示的新現象奠定了基礎??茖W家們希望"費米"能通過觀測高能伽馬射線來發(fā)現眾多新的脈沖星,揭示超大質量黑洞的內部機理,并有助于物理學家尋找新的自然定律。

驗證愛因斯坦光速理論

2009年10月29日消息,據美國太空網報道,美國航天局"費米伽馬射線空間望遠鏡"在一年來的觀測中,發(fā)現了最新的高能光線,從而證明了愛因斯坦關于光速理論的正確性。

費米空間望遠鏡是去年才發(fā)射升空的最新天文望遠鏡,致力于探尋宇宙中最劇烈的大爆炸所產生的伽馬射線。最新的發(fā)現令科學家能夠看到實驗室中無法復制的高能光線的作用,從而能幫助科學家更清晰地研究愛因斯坦的相對論。

"愛因斯坦在其相對論中提出了萬有引力觀念,但有些物理學家總喜歡用其他力的來源取而代之。"加州帕羅奧多斯坦福大學科學家、費米廣域望遠鏡(LAT)首席觀測師皮特-邁克遜說:"人們有各種各樣的想法,但缺乏途徑來進行驗證。"

愛因斯坦相對論是正確的

許多試圖證明萬有引力理論的努力都將時空關系描繪成一種飄忽不定的空洞結構,在物理層級上比電子還要微小數萬億倍。這樣的模型打破了愛因斯坦的假設,即所有的電磁輻射-無線電波、紅外線、可見光、X-射線和伽馬射線在通過真空時速度是相同的:即都是以光速運行。

2009年5月10日,費米望遠鏡和其他探測衛(wèi)星觀測到一次所謂的"短伽馬射線爆發(fā)",被命名為"GRB 090510"(GRB:伽馬射線暴的英文縮寫)。天文學家認為這種爆炸發(fā)生在中子星相撞時。進一步研究表明爆炸發(fā)生在73億光年外的星系中。

費米廣域望遠鏡觀測到了2.1秒的劇烈爆炸,放射出很多伽馬射線量子,形成兩股巨大能量流,其中一股比另一股高出近一百萬倍。經過70多億光年的旅行,它們之間的速度僅有0.9秒的差別。

"此次研究結果排除了任何關于萬有引力理論的新觀點,即有人認為超高能量會導致光速發(fā)生變化。"邁克遜說:"在十億億分之一內,兩股量子的速度都是一致的。愛因斯坦的相對論是正確無誤的!"

創(chuàng)造新的記錄

費米望遠鏡的次級裝置伽馬射線監(jiān)視器在超過250次的爆炸中發(fā)現了低能量伽馬射線。廣域望遠鏡則觀測到12次的高能爆炸,其中三次還創(chuàng)下了新的記錄。

上文提到的GRB 090510是觀測到的最遠爆炸,釋放出的物質以光速的99.99995%運行。9月份觀測到的GRB 090902B是放射出的伽馬射線能量最高的爆炸,釋放出相當于334億伏特的電量,是可見光能量的130億倍!去年觀測到的GRB080916C釋放出的總能量最多,相當于誕生了9000個超新星!

前景無限

廣域望遠鏡每三小時會掃描整個天空一次,并為費米天文臺的科學家提供越來越詳盡的資料,幫助他們不斷探索深度宇宙的奧秘。

"我們已經發(fā)現了一千多個持續(xù)的伽馬射線源-比以前知道的高出了5倍。"美國航天局戈達德太空飛行中心科學家朱莉-麥克恩雷說:"我們還利用其它射線與其中的近半數進行了信息互動。"

耀變體是一種遙遠的星系,其巨大的黑洞向我們會釋放出高速物質流。人們普遍認為已知超過500個的耀變體是伽馬射線的主要來源。在銀河系內,伽馬射線源包括46個脈沖星和兩個雙子星系。在雙子星系中,一顆中子星正圍繞一顆炙熱的新星高速運行。

GLAST包括大面積望遠鏡(Large Area Telescope, LAT)和伽瑪射線爆監(jiān)視系統(tǒng)(Gamma-ray Burst Monitor, GBM)。

大面積望遠鏡

大面積望遠鏡以類似地球上粒子加速器使用的科技偵測個別伽瑪射線光子。光子撞到一個薄金屬片后成對產生電子-正子對。這些帶電粒子通過交錯的硅微條探測器后產生電離,造成微小脈動偵測到帶電粒子。粒子經過追蹤器后進入熱量計,其中包含一個以碘化銫晶體制造的閃爍器來測量帶電粒子能量。大面積望遠鏡的視野廣達約20%的天空。影像分辨率在天文界屬于中等水平;每數角分可偵測最高能量光子,而視野為3°時可偵測100 MeV。大面積望遠鏡比1990年代康普頓伽瑪射線天文臺搭載的高能伽瑪射線試驗望遠鏡更大且更成功。數個國家參與制造了大面積望遠鏡的一部分組件,之后各組件送至史丹佛線性加速器中心的國家加速器實驗室(SLAC)組合。 研制團隊 美國研究單位

史丹佛大學物理系GLAST團隊和漢生實驗物理實驗室

SLAC 國家加速器實驗室粒子天文物理團隊

戈達德太空飛行中心天文物理部門

美國海軍研究實驗室高能太空環(huán)境(High Energy Space Environment, HESE)部門

俄亥俄州立大學物理系

圣塔克魯茲加利福尼亞大學物理系與粒子物理研究所

索諾馬州立大學物理與天文系

華盛頓大學

德州農工大學金士維爾分校

日本研究單位

宇宙航空研究開發(fā)機構/宇宙科學研究所

東京大學

東京工業(yè)大學

廣島大學

早稻田大學

名古屋大學

意大利研究單位

意大利國家核物理研究所 (INFN)

意大利太空局

Istituto di Fisica Cosmica, Milano, CNR

巴里大學

帕多瓦大學

佩魯賈大學

比薩大學

羅馬第二大學

第里雅斯特大學

烏迪內大學

法國研究單位

法國原子能委員會

法國國家太空研究中心

法國國家核子物理暨粒子物理研究所

IN2P3

巴黎綜合理工學院勒普蘭斯-林蓋實驗室

波爾多格蘭納迪爾核研究中心

理論物理學與粒子天文物理實驗室,蒙彼利埃

瑞典研究單位

瑞典皇家工學院

斯德哥爾摩大學

伽瑪射線爆監(jiān)視系統(tǒng)

伽瑪射線爆監(jiān)視系統(tǒng)是使用14個閃爍器(其中12個是碘化鈉晶體,偵測8keV至1MeV;另2個是鍺酸鉍晶體,偵測150keV至30MeV)的偵測器,可偵測全天空儀器能量范圍所有伽瑪射線爆,且不受地球阻擋。 研究團隊 美國研究單位

馬歇爾太空飛行中心

阿拉巴馬大學亨茨維爾分校

德國研究單位

馬克斯-普朗克太空物理學研究所(Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik)

費米伽馬射線太空望遠鏡文獻

地基望遠鏡主鏡支撐性能分析 地基望遠鏡主鏡支撐性能分析

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大小:1.6MB

頁數: 5頁

評分: 4.6

主鏡面型精度是地基大口徑望遠鏡最關鍵的技術指標之一。為了研究主鏡室以及主鏡底支撐和側支撐系統(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鏡的主鏡室及詳細的主鏡支撐結構,借助于有限元法,建立了主鏡,主鏡室和支撐結構的詳細有限元模型,分析計算了主鏡在支撐狀態(tài)下的鏡面變形情況,并通過ZYGO干涉儀進行了面型檢測。計算結果和實測結果對比,說明了主鏡室及其支撐結構引入的主鏡面型誤差大小,同時也驗證了有限元模型的正確性。

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望遠鏡專用PVC外裝飾皮的開發(fā)應用 望遠鏡專用PVC外裝飾皮的開發(fā)應用

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大?。?span id="fcy66vx" class="single-tag-height">1.6MB

頁數: 3頁

評分: 4.3

從生產用原材料、配方、生產工藝及影響因素等方面介紹了軟質PVC在望遠鏡用外裝飾皮中的應用,并進行了分析、探討,提出了軟質PVC在望遠鏡用外裝飾皮中研制開發(fā)的看法與建議。

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在物理學中,費米氣體(Fermi gas),又稱為自由電子氣體(free electron gas)、費米原子氣體,是一個量子統(tǒng)計力學中的理想模型,指的是一群不相互作用的費米子。

費米氣體是理想氣體的量子力學版本。在金屬內的電子、在半導體內的電子或在中子星里的中子,都可以被視為近似于費米氣體。處于熱力平衡的費米氣體里,費米子的能量分布,是由它們的數目密度(number density)、溫度、與尚存在能量量子態(tài)集合,依照費米-狄拉克統(tǒng)計的方程而表征。泡利不相容原理闡明,不允許兩個或兩個以上的費米子占用同一個量子態(tài)。因此,在絕對零度,費米氣體的總能量大于費米子數量與單獨粒子基態(tài)能量的乘積,并且,費米氣體的壓力,稱為“簡并壓力”,不等于零。這與經典理想氣體的現象有很明顯的不同。簡并壓力使得中子星或白矮星能夠抵抗萬有引力的壓縮,因而得到穩(wěn)定平衡,不致向內爆塌。

在低溫下,玻色原子氣體可以形成玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensation, BEC),這是由愛因斯坦在1925年的理論而預言的。費米子由于泡利不相容原理,不能形成BEC。但可通過Feshbach共振,利用磁場調節(jié)費米原子間的相互作用,使費米子配對轉變成玻色型粒子而形成BEC。2100433B

康普頓是人類當之無愧的"宇宙?zhèn)刹煊⑿?quot;。它曾探測到太陽耀斑余輝、高能量宇宙伽馬射線爆叢、銀河系中央高達2940光年的反物質"噴泉"、可能由小型黑洞組成的一群奇特而強大的伽馬射線源……它被投入使用后,人類改變了對宇宙的整體認識。天文學家先前曾認為伽馬射線爆發(fā)只能在銀河系中才能探測到,而康普頓升空數月后,科學家證明伽馬射線源可能位于宇宙的四面八方。

?太空望遠鏡影像攝譜儀 (STIS)是安裝在哈柏太空望遠鏡上,從1997年運作至2004年的攝譜儀。他完成了許多重要的觀測,包括第一張大氣和系外行星 Osiris的頻譜圖。

太空望遠鏡影像攝譜儀是在1997年第二次維護任務時由李麥克和史蒂文?史密斯裝上,用來替換暗天體攝譜儀(FOS)和戈達德高解析攝譜儀。他設計的工作時間是五年,但在2004年8月3日因為一個電子設備故障而停止工作之前,已經比預期多工作了兩年。為了讓它恢復工作,在2008年9月由STS-125執(zhí)行的最后一次維護任務,將由太空人進行修護的工作。

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