1952年﹐沃爾特首先建議利用X射線掠射的全反射現(xiàn)象來(lái)進(jìn)行光學(xué)聚焦﹐使用兩個(gè)同軸共焦旋轉(zhuǎn)圓錐曲面組合構(gòu)成的光學(xué)系統(tǒng)﹐可以減少像差。他還提出三種有實(shí)用意義的成像系統(tǒng)方案

X 射線望遠(yuǎn)鏡的輻射接收器有乳膠(膠卷或干板)﹑正比計(jì)數(shù)器﹑X射線圖像轉(zhuǎn)換器等。乳膠是使用最廣泛﹑歷史最長(zhǎng)的輻射接收器﹐它可以積累與儲(chǔ)存太陽(yáng)像﹐能充分地利用觀測(cè)時(shí)間﹐使用方便。迄今在X射線天文觀測(cè)中仍占相當(dāng)重要的地位。使用乳膠記錄方法的不利之處在于它的效率很低﹐需要較長(zhǎng)的累積時(shí)間。在空間探測(cè)上使用受到限制。利用X射線圖像轉(zhuǎn)換器作為X光望遠(yuǎn)鏡的輻射接收裝置沒(méi)有這些缺點(diǎn)。在 X射線天文中已經(jīng)使用的X射線圖像轉(zhuǎn)換器有兩種﹕微通道板(MCP)﹐是根據(jù)二次電子發(fā)射的原理由許多極細(xì)的高鉛玻璃管構(gòu)成的﹔閃爍晶體﹐一些透明的晶體(如碘化鈉或塑料)在吸收X光子后﹐原子(或分子)被激發(fā)(或電離)﹐它們?cè)诤藨B(tài)向低能態(tài)過(guò)渡中發(fā)射出可見(jiàn)輻射﹐即可用通常光導(dǎo)攝像管﹑正攝像管﹑二次電子電導(dǎo)攝像管來(lái)拍攝。位置靈敏正比計(jì)數(shù)器是一般正比計(jì)數(shù)器的變型﹐是使用許多平行金屬絲獲得信息的計(jì)數(shù)器﹐它靈敏度高﹑分辨率低﹐適合探測(cè)十分微弱撓鈧锿射線展源。

掠射X射線望遠(yuǎn)鏡造價(jià)信息

市場(chǎng)價(jià) 信息價(jià) 詢價(jià)
材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 市場(chǎng)價(jià)
(除稅)
工程建議價(jià)
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
望遠(yuǎn)鏡 品種:望遠(yuǎn)鏡;技術(shù)參數(shù):1、放大倍率:8x2、物直徑:30mm3、視場(chǎng):8°4、1000 米之視野:120m5、出光瞳直徑:3.75mm 查看價(jià)格 查看價(jià)格

歐尼卡

臺(tái) 13% 云南三磐經(jīng)貿(mào)有限公司
望遠(yuǎn)鏡 品種:望遠(yuǎn)鏡;技術(shù)參數(shù):1、放大倍率:10x2、物直徑:25mm3、視場(chǎng):6.5°4、1000 米之視野:113m5、出光瞳直徑:2.5 查看價(jià)格 查看價(jià)格

歐尼卡

臺(tái) 13% 云南三磐經(jīng)貿(mào)有限公司
望遠(yuǎn)鏡 品種:望遠(yuǎn)鏡;技術(shù)參數(shù):1、放大倍率:7x2、物直徑:50mm3、視場(chǎng):7.5°4、1000 米之視野:132m5、出光瞳直徑:7.1m 查看價(jià)格 查看價(jià)格

歐尼卡

臺(tái) 13% 云南三磐經(jīng)貿(mào)有限公司
望遠(yuǎn)鏡 品種:望遠(yuǎn)鏡;技術(shù)參數(shù):1、放大倍率:8x2、物直徑:30mm3、視場(chǎng):8°4、1000 米之視野:120m5、出光瞳直徑:3.75mm 查看價(jià)格 查看價(jià)格

歐尼卡

臺(tái) 13% 云南三磐經(jīng)貿(mào)有限公司
望遠(yuǎn)鏡 60/7000類別:常規(guī)儀器;說(shuō)明:天文望遠(yuǎn)鏡; 查看價(jià)格 查看價(jià)格

博冠

臺(tái) 13% 銀川市拓維測(cè)繪科學(xué)儀器有限公司
望遠(yuǎn)鏡 品種:望遠(yuǎn)鏡;技術(shù)參數(shù):1、放大倍率:10x2、物口徑:42mm3、出瞳直徑:4.24、出瞳距離:15.2mm5、棱類別:BAK4 屋脊 查看價(jià)格 查看價(jià)格

歐尼卡

臺(tái) 13% 云南三磐經(jīng)貿(mào)有限公司
望遠(yuǎn)鏡 114900.0類別:常規(guī)儀器;說(shuō)明:反式天文望遠(yuǎn)鏡; 查看價(jià)格 查看價(jià)格

博冠

臺(tái) 13% 銀川市拓維測(cè)繪科學(xué)儀器有限公司
望遠(yuǎn)鏡 品種:望遠(yuǎn)鏡;技術(shù)參數(shù):1、放大倍率:12x2、物直徑:50mm3、視場(chǎng):8.2°4、1000 米視野:143m5、出光瞳直徑:4.2m 查看價(jià)格 查看價(jià)格

歐尼卡

臺(tái) 13% 云南三磐經(jīng)貿(mào)有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號(hào) 除稅
信息價(jià)
含稅
信息價(jià)
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
存儲(chǔ)示波器 H6精度0.1 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 韶關(guān)市2010年7月信息價(jià)
路故障測(cè)距裝置 路故障測(cè)距裝置 查看價(jià)格 查看價(jià)格

廣東2022年3季度信息價(jià)
路故障測(cè)距裝置 路故障測(cè)距裝置 查看價(jià)格 查看價(jià)格

廣東2021年2季度信息價(jià)
路故障測(cè)距裝置 路故障測(cè)距裝置 查看價(jià)格 查看價(jià)格

廣東2020年3季度信息價(jià)
路故障測(cè)距裝置 路故障測(cè)距裝置 查看價(jià)格 查看價(jià)格

廣東2020年2季度信息價(jià)
路故障測(cè)距裝置 路故障測(cè)距裝置 查看價(jià)格 查看價(jià)格

廣東2019年3季度信息價(jià)
存儲(chǔ)示波器 SR10 查看價(jià)格 查看價(jià)格

臺(tái)班 韶關(guān)市2010年7月信息價(jià)
路故障測(cè)距裝置 路故障測(cè)距裝置 查看價(jià)格 查看價(jià)格

廣東2022年2季度信息價(jià)
材料名稱 規(guī)格/需求量 報(bào)價(jià)數(shù) 最新報(bào)價(jià)
(元)
供應(yīng)商 報(bào)價(jià)地區(qū) 最新報(bào)價(jià)時(shí)間
普通望遠(yuǎn)鏡 普通望遠(yuǎn)鏡|6臺(tái) 1 查看價(jià)格 江蘇宇盾警用裝備制造有限公司 全國(guó)   2022-09-27
望遠(yuǎn)鏡 BosMA/博冠 20-40×100 高倍高清雙筒望遠(yuǎn)鏡|1.0臺(tái) 1 查看價(jià)格 東莞君臨電子商務(wù)有限公司    2016-01-14
望遠(yuǎn)鏡雕塑小品 亞克力板望遠(yuǎn)鏡|4套 3 查看價(jià)格 深圳市星工產(chǎn)雕塑文化有限公司 全國(guó)   2022-11-23
數(shù)碼夜視望遠(yuǎn)鏡 數(shù)碼夜視望遠(yuǎn)鏡|9副 1 查看價(jià)格 江蘇宇盾警用裝備制造有限公司 全國(guó)   2022-09-27
望遠(yuǎn)鏡模型 1、規(guī)格材質(zhì):專業(yè)定制望遠(yuǎn)鏡模型|3臺(tái) 1 查看價(jià)格 四川省新元素藍(lán)宇廣告有限公司 四川  成都市 2016-07-19
制作望遠(yuǎn)鏡 展項(xiàng)通過(guò)互動(dòng)讓觀眾體驗(yàn)天文望遠(yuǎn)鏡的工作原理.展品由展臺(tái)、若干透、LED光源和軌道等組成.兩名參與者分別坐在展項(xiàng)的兩端,通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,調(diào)節(jié)不同透之間的距離,觀看對(duì)方的面部表情;單人互動(dòng)時(shí),觀眾坐在任意一邊的椅子上,通過(guò)按鈕調(diào)節(jié)不同透之間的距離,觀看對(duì)面椅背上的人物圖像.|1項(xiàng) 1 查看價(jià)格 鴻瑞工美(深圳)實(shí)業(yè)有限公司 全國(guó)   2022-10-24
望遠(yuǎn)鏡 BD8X24 BR|5037臺(tái) 1 查看價(jià)格 武漢歐卡科技有限公司 湖北  武漢市 2015-04-12
遠(yuǎn)距離攝錄望遠(yuǎn)鏡 遠(yuǎn)距離攝錄望遠(yuǎn)鏡|3臺(tái) 1 查看價(jià)格 江蘇宇盾警用裝備制造有限公司 全國(guó)   2022-09-27

在恒星X射線天文學(xué)中使用的掠射X射線望遠(yuǎn)鏡﹐在結(jié)構(gòu)上與太陽(yáng) X射線望遠(yuǎn)鏡相似。由于恒星的輻射流量比太陽(yáng)弱得多﹐因而恒星掠射X射線望遠(yuǎn)鏡要求有更大的有效集光面積和更靈敏的探測(cè)器。為了探測(cè)宇宙中較弱X射線源﹐美國(guó)在七十年代開(kāi)始研制集光面積為1﹐000平方厘米﹑焦距為610厘米的掠射X射線望遠(yuǎn)鏡﹐視場(chǎng)為60'﹐分辨率為2"。

X射線望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)一般采用沃爾特Ⅰ型──拋物面焦點(diǎn)與雙曲面的后焦點(diǎn)重合的同軸光學(xué)系統(tǒng)。其焦平面通過(guò)雙曲面的前焦點(diǎn)。按照制作工藝來(lái)劃分,X射線望遠(yuǎn)鏡的研制已經(jīng)歷三代。第一代鏡面是鋁制的,效率為1%,1963年用這種望遠(yuǎn)鏡拍攝到分辨率為幾角分的照片,可看出太陽(yáng)上存在著X射線發(fā)射區(qū)。第二代鏡面是在光學(xué)拋光的不銹鋼模上電鑄鎳,它的效率在8.3埃處約為20%。1965年,曾用它攝得太陽(yáng)像,分辨率為30,發(fā)現(xiàn)大面積弱發(fā)射區(qū)。第三代鏡面已在天空實(shí)驗(yàn)室的望遠(yuǎn)鏡裝置上使用,一個(gè)是利用熔石英做鏡面材料,另一個(gè)是由兩套同軸共焦系統(tǒng)進(jìn)行套迭組成。鏡坯采用鋁材,表面鍍鎳磷合金,分辨率可達(dá)1~2,能觀測(cè)到許多日冕亮點(diǎn)。

掠射X射線望遠(yuǎn)鏡簡(jiǎn)介常見(jiàn)問(wèn)題

當(dāng)太陽(yáng)爆發(fā)時(shí),在短時(shí)間內(nèi)向行星際空間釋放大量物質(zhì),這些物質(zhì)包括磁場(chǎng)、粒子、電磁波等.當(dāng)這些行星際物質(zhì)遇到地球時(shí),會(huì)對(duì)地球空間環(huán)境產(chǎn)生擾動(dòng),例如磁層粒子通量的增強(qiáng)、地磁場(chǎng)擾動(dòng)、電離層變化等,對(duì)在軌航天器、輸電網(wǎng)絡(luò)、航海、短波通信等都會(huì)產(chǎn)生一定的影響,甚至還能造成系統(tǒng)失效,這種事例時(shí)有發(fā)生, 認(rèn)識(shí)到太陽(yáng)對(duì)人類活動(dòng)的巨大影響,美國(guó)在20世紀(jì)90年代就率先提出了國(guó)家空間天氣戰(zhàn)略計(jì)劃,目的是建立從太陽(yáng)源頭、磁層、中高層大氣到地面的立體空間監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),預(yù)測(cè)太陽(yáng)活動(dòng)、行星際擾動(dòng)及磁層、電離層、中高層大氣的變化.在美國(guó)天基網(wǎng)的建設(shè)中,重要的一項(xiàng)就是在GOEs—M氣象衛(wèi)星上安裝太陽(yáng)x射線成像儀(sxI),對(duì)空間天氣變化的源頭進(jìn)行連續(xù)的成像觀測(cè),增強(qiáng)對(duì)太陽(yáng)活動(dòng)觸發(fā)機(jī)制的理解和太陽(yáng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)能力.太陽(yáng)x射線波段的觀測(cè)起到重要的作用。

掠射X射線望遠(yuǎn)鏡簡(jiǎn)介文獻(xiàn)

地基望遠(yuǎn)鏡主鏡支撐性能分析 地基望遠(yuǎn)鏡主鏡支撐性能分析

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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(guò)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(shuō)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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望遠(yuǎn)鏡專用PVC外裝飾皮的開(kāi)發(fā)應(yīng)用 望遠(yuǎn)鏡專用PVC外裝飾皮的開(kāi)發(fā)應(yīng)用

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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(kāi)發(fā)的看法與建議。

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在不能用直接成像望遠(yuǎn)鏡獲得X射線天體的成像觀察時(shí),人們研究了非直接成像望遠(yuǎn)鏡的技術(shù),主要有準(zhǔn)直型望遠(yuǎn)鏡和編碼孔徑成像技術(shù)。

根據(jù)成像方式的不同,X射線望遠(yuǎn)鏡分為非成像望遠(yuǎn)鏡和成像望遠(yuǎn)鏡兩類。準(zhǔn)直型望遠(yuǎn)鏡是技術(shù)最簡(jiǎn)單的一種非直接成像X射線望遠(yuǎn)鏡,編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡是使用比較廣泛的一種非直接成像望遠(yuǎn)鏡。在編碼孔徑技術(shù)中,由于編碼方式和碼盤(pán)的大小可根據(jù)觀測(cè)能量范圍的大小而改變,所以得到了廣泛的應(yīng)用。編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡也是最早用于X射線天文觀測(cè)的X射線望遠(yuǎn)鏡。根據(jù)成像光學(xué)系統(tǒng)的不同,X射線直接成像望遠(yuǎn)鏡分為正入射周期多層膜望遠(yuǎn)鏡、掠入射單層膜望遠(yuǎn)鏡和掠入射非周期多層膜望遠(yuǎn)鏡。兩類X射線望遠(yuǎn)鏡相比,非直接成像望遠(yuǎn)鏡的最大優(yōu)點(diǎn)是在技術(shù)條件限制不能用直接成像方法獲取圖像的情況下,觀測(cè)高能天體,并且方法簡(jiǎn)單,但成像質(zhì)量差,分辨率低,獲取圖像的過(guò)程復(fù)雜。而直接成像望遠(yuǎn)鏡的圖像質(zhì)量比前者好。但它的成像光譜范圍窄,最高能量?jī)H達(dá)幾十keV,而前者則可以高達(dá)幾十MeV。

非直接成像X射線望遠(yuǎn)鏡

(1)準(zhǔn)直型望遠(yuǎn)鏡

在硬X射線能段,無(wú)法用折射和反射成像,在硬X射線探測(cè)器前加準(zhǔn)直器構(gòu)成準(zhǔn)直型X射線望遠(yuǎn)鏡,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)準(zhǔn)直器視場(chǎng)內(nèi)局部天區(qū)的定向觀測(cè),但無(wú)法分辨出視場(chǎng)內(nèi)的源,同時(shí)還必須分別對(duì)源區(qū)和背景天區(qū)進(jìn)行交替觀測(cè)。在探測(cè)器前放置兩層或多層平行的吸收柵條可構(gòu)成直線調(diào)制和旋轉(zhuǎn)調(diào)制成像望遠(yuǎn)鏡。對(duì)掃描觀測(cè)獲得的周期性強(qiáng)度調(diào)制信號(hào)進(jìn)行傅里葉分析或相關(guān)分析,可以對(duì)分離源定位。為了減小影像旁瓣、消除空間對(duì)稱位置的假象、分辨多個(gè)源和實(shí)現(xiàn)對(duì)點(diǎn)源與彌散源的同時(shí)成像,需要多個(gè)調(diào)制探測(cè)系統(tǒng)組成復(fù)合型望遠(yuǎn)鏡,限制了這一類掃描調(diào)制望遠(yuǎn)鏡在寬視場(chǎng)、高靈敏度和高分辨率成像探測(cè)中的應(yīng)用。我國(guó)學(xué)者提出用非線性約束迭代直接解成像方程以復(fù)還圖像的方法,對(duì)模擬數(shù)據(jù)以及空間實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果表明,直接解調(diào)方法比傳統(tǒng)的成像法靈敏度高、分辨能力好。

在滿足一定的靈敏度、角分辨和成像范圍要求的條件下,直接調(diào)制望遠(yuǎn)鏡的技術(shù)簡(jiǎn)單、重量輕、外形尺寸小。并且對(duì)姿態(tài)的要求低。用衛(wèi)星或空間站載調(diào)制望遠(yuǎn)鏡易實(shí)現(xiàn)高靈敏度高分辨率的硬X射線巡天觀測(cè)。對(duì)不同波段的探測(cè)器用同一類型準(zhǔn)直器進(jìn)行強(qiáng)度調(diào)制,可以實(shí)現(xiàn)觀測(cè)視場(chǎng)、靈敏度、角分辨等方面互相匹配的多波段空間觀測(cè)。用不同指向的多個(gè)探測(cè)器還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)某些高能爆發(fā)的定位觀測(cè)。

(2)編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡

編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡是一種非聚焦成像望遠(yuǎn)鏡。編碼孔徑成像技術(shù)是1968年Ables等人首次提出的一種能用于X射線天文成像的方法。它采用的技術(shù)是通過(guò)編碼方法來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)入射光線的入射方向和強(qiáng)度進(jìn)行采集,然后再通過(guò)探測(cè)器收集信息后解碼成圖像。

1977年8月12日HEAO-1(high astronomy observatories)成功發(fā)射,首次完成了較高靈敏度的高銀緯X射線巡天觀測(cè),測(cè)量出3-50keV范圍內(nèi)的X射線的背景輻射等,實(shí)現(xiàn)了天文望遠(yuǎn)鏡發(fā)展史上的一次飛躍。目前正在使用的編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡的工作波段也已經(jīng)擴(kuò)展到600keV(EXITE2)。在未來(lái)的天文衛(wèi)星項(xiàng)目中,人們?cè)噲D通過(guò)改進(jìn)編碼孔徑成像技術(shù)所需要的一些軟硬件條件,如不同的編碼方法,探測(cè)器的發(fā)展和排列方式等,計(jì)劃提高望遠(yuǎn)鏡的角分辨率和視場(chǎng),同時(shí)把它的能量范圍擴(kuò)展到幾十MeV(如INTEGRAL)和幾十GeV(如意大利的研究項(xiàng)目MAGIC)。EXIST是美國(guó)NASA正在研制的工作能段為(約5-600keV)的寬視場(chǎng)編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡陳列,預(yù)計(jì)2010年發(fā)射,它將首次完成高靈敏度X射線巡天成像觀測(cè)。

編碼孔徑技術(shù)的特點(diǎn)是在探測(cè)器探測(cè)信號(hào)以前先對(duì)入射線的方向進(jìn)行編碼,然后再對(duì)探測(cè)器探測(cè)到的信號(hào)通過(guò)解碼重建圖像。即首先采用空間編碼進(jìn)行入射X射線的位置和強(qiáng)度信息的數(shù)據(jù)積累;然后再把探測(cè)器探測(cè)到的這些積累數(shù)據(jù)進(jìn)行解碼,也就是說(shuō)重建所觀測(cè)到的那部分的物體,即是一種"兩步"過(guò)程。編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡具有方法簡(jiǎn)單,可通過(guò)制備盡可能大的編碼板來(lái)增加視場(chǎng),用小而密的編碼板提高帶寬等優(yōu)點(diǎn)。然而編碼孔徑技術(shù)中的編碼板編碼技術(shù)復(fù)雜,需要探測(cè)器的角度和空間分辨率都高且體積也大,圖像中的每一個(gè)像點(diǎn)受到整個(gè)探測(cè)器內(nèi)所有探測(cè)到的光子的噪聲的影響,并且由于反解成像,易出現(xiàn)孿像,有時(shí)相同的數(shù)據(jù)采用不同的算法會(huì)得到不同的圖像,這時(shí)需要根據(jù)人們的認(rèn)識(shí)和對(duì)圖像的比較選取符合實(shí)際的圖像作為最后的圖像。為了獲得直接準(zhǔn)確的信息,需要研究X射線成像望遠(yuǎn)鏡。

X射線成像望遠(yuǎn)鏡

(1)正入射周期多層膜望遠(yuǎn)鏡

]20世紀(jì)80年代后,隨著軟X射線多層膜技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了新一代軟X射線多層膜正入射成像望遠(yuǎn)鏡。正入射望遠(yuǎn)鏡的反射光學(xué)元件是周期多層膜,其使用范圍是在極紫外和軟X射線波段,是目前使用的比較成熟的技術(shù)。1985年10月,由美國(guó)Lockheed Palo Alto實(shí)驗(yàn)室和勞倫斯伯克利實(shí)驗(yàn)室合作研制的望遠(yuǎn)鏡成功地進(jìn)行了SiⅦ4.4nm處太陽(yáng)日冕的觀測(cè)。該望遠(yuǎn)鏡的反射元件是峰值反射率波長(zhǎng)在4.386nm的W/C周期多層膜(dw=0.765nm,dc=1.45nm)。1987年10月由美國(guó)馬歇爾空間飛行中心和勞倫斯利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室研制的正入射卡塞格林型Mo/Si多層膜(dMo=3.68nm,dSi=5.52nm)望遠(yuǎn)鏡再次成功地進(jìn)行了17.1-17.5nm處太陽(yáng)日冕觀測(cè),Mo/Si多層膜反射率為35%,望遠(yuǎn)鏡角分辨率達(dá)1.2″。美國(guó)LockheedPaloAlto實(shí)驗(yàn)室和科羅拉多大學(xué)大氣與空間物理實(shí)驗(yàn)室合作研制了17.1nm焦距為0.75m、分辨率為1.5″的正入射望遠(yuǎn)鏡,其Mo/Si多層膜在17.1nm處具有33%的反射率。該望遠(yuǎn)鏡于1988年3月發(fā)射,利用光電探測(cè)器記錄到了日蝕前太陽(yáng)軟X射線圖像。此衛(wèi)星直至現(xiàn)在還沒(méi)有上天。美國(guó)的Los Alamos和Sandia國(guó)家實(shí)驗(yàn)室正在研制低能X射線成像傳感器陣列(ALEIS),工作波段為17.7-11.3nm。由六個(gè)廣角多層膜正入射望遠(yuǎn)鏡組成,其聚光面積為25cm,分辨率為30″。美國(guó)斯坦福大學(xué)和利弗莫爾國(guó)家實(shí)驗(yàn)室研制的多光譜望遠(yuǎn)鏡陣列(MSSTA)由17個(gè)軟X射線多層膜正入射成像望遠(yuǎn)鏡組成。美國(guó)自1994年開(kāi)始研制過(guò)渡區(qū)和日冕探測(cè)者(TRACE)極紫外波段探測(cè)器,采用的是卡塞格林型望遠(yuǎn)鏡。目前我國(guó)也研制了首臺(tái)正入射極紫外波段太陽(yáng)望遠(yuǎn)鏡,其理論角分辨率比正在太空中飛行的TRACE角分辨率高一倍,這個(gè)極紫外波段的望遠(yuǎn)鏡將作為太陽(yáng)望遠(yuǎn)鏡衛(wèi)星的一部分正在進(jìn)行立項(xiàng)。

(2)掠入射單層膜望遠(yuǎn)鏡

1952年,德國(guó)科學(xué)家Wolter提出了基于二次旋轉(zhuǎn)對(duì)稱曲面的掠入射X射線成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理。但由于當(dāng)時(shí)工藝水平和制造技術(shù)的限制,直到20世紀(jì)70年代這種掠入射成像系統(tǒng)才在X射線天文觀測(cè)和研究中得到廣泛應(yīng)用。受薄膜設(shè)計(jì)和制備水平的限制,人們首先利用單層金屬薄膜全反射原理和Wolter I型結(jié)構(gòu)來(lái)設(shè)計(jì)X射線望遠(yuǎn)鏡。在以后的幾十年里,美國(guó),日本,俄國(guó)等國(guó)家進(jìn)行了一系列的X射線望遠(yuǎn)鏡的研究項(xiàng)目,已經(jīng)發(fā)射或研究結(jié)束的有Einstein,EXOSAT,ROSAT,AXAF(Chandra),JET-X(SRG),ASCA(ASTRO-D),ASTROE,XMM-Newton,正在研究的有XEUS。

Einstein(HEAO-2)衛(wèi)星是美國(guó)NASA發(fā)射的,該衛(wèi)星首次把掠入射X射線直接成像望遠(yuǎn)鏡帶入太空,其角分辨率、視場(chǎng)和靈敏度比以前的望遠(yuǎn)鏡都有很大提高,特別是靈敏度較以前的編碼孔徑望遠(yuǎn)鏡提高了幾百倍。這個(gè)衛(wèi)星有一個(gè)高分辨率望遠(yuǎn)鏡和能夠?qū)⒔蛊矫娑ㄎ辉谒膫€(gè)探測(cè)器之一的焦平面組件,不同的探測(cè)器相應(yīng)的性能有一定差別。ROSAT(the Roentgen Satellite)衛(wèi)星所載德國(guó)研制的X射線望遠(yuǎn)鏡和Einstein的類似,其分辨率和靈敏度有所提高,是當(dāng)時(shí)所能實(shí)現(xiàn)的最大的X射線成像望遠(yuǎn)鏡,它首次實(shí)現(xiàn)了X射線巡天觀測(cè),提供了大量新的科學(xué)數(shù)據(jù)。美國(guó)NASA和日本共同研制的AS-CA(The advanced satellite for cosmology and astrophysics,又稱ASTRO-D)首次把X射線望遠(yuǎn)鏡的工作波段提高到10keV,并首次使用了緊密嵌套結(jié)217實(shí)驗(yàn)技術(shù)物理構(gòu)掠入射反射式光學(xué)系統(tǒng)和在X射線天文觀測(cè)中使用CCD探測(cè)器,為當(dāng)時(shí)正在研究和將來(lái)研究的天文學(xué)項(xiàng)目,如XMM,XEUS,提供了技術(shù)基礎(chǔ)。后來(lái)美國(guó)發(fā)射的AXAF(advanced X-ray astrophysics facility)衛(wèi)星是美國(guó)NASA發(fā)射的第三個(gè)重大的天文觀測(cè)衛(wèi)星,是當(dāng)時(shí)最復(fù)雜最精細(xì)最大的X射線觀測(cè)儀,成像質(zhì)量好。歐洲航天局(ESA)主持研制的XMM-Newton衛(wèi)星有3個(gè)相同的高性能X射線望遠(yuǎn)鏡,每個(gè)望遠(yuǎn)鏡由嵌套在一起的58個(gè)Wolter I型望遠(yuǎn)鏡組成,有效聚光面積高達(dá)4650cm2,每個(gè)望遠(yuǎn)鏡焦平面探測(cè)器不同。XMMNewton不但能夠獲得觀察天體的圖像,而且能譜分辨本領(lǐng)很高。ASTRO-E是日本研究的用于X射線天文研究的衛(wèi)星。2000年2月,由于火箭發(fā)動(dòng)機(jī)故障而沒(méi)有發(fā)射成功。但它的研究基礎(chǔ)和技術(shù)條件為后續(xù)研究工作提供了很好的基礎(chǔ)條件。

(3)掠入射非周期多層膜望遠(yuǎn)鏡

在X射線波段,反射鏡全外反射的臨界角和入射的光子能量成反比,因此,金屬單層膜的全反射臨界角隨著入射光能量的增加而減小,采用緊密排列內(nèi)嵌式反射鏡結(jié)構(gòu)也僅僅使望遠(yuǎn)鏡的工作波段提高到10keV,即使采用最長(zhǎng)焦距的望遠(yuǎn)鏡也不能在10-20keV波段獲得一定的反射。在入射光的能量大于10keV的范圍內(nèi),晶體反射鏡[24]可以實(shí)現(xiàn)輻射的聚焦,但它的帶寬比較窄,視場(chǎng)也特別小。后來(lái)人們發(fā)現(xiàn)在較大掠入射角時(shí),周期多層膜可以反射X射線,并且?guī)挶葟澗Т?0倍,比平晶大100倍。即便這樣,其帶寬僅達(dá)2keV,使周期多層膜反射鏡在硬X射線成像望遠(yuǎn)鏡中的應(yīng)用受到很大限制。

受到中子超反射鏡的啟發(fā),人們開(kāi)始研究掠入射非周期多層膜(即X射線超反射鏡)對(duì)硬X射線的反射。在非周期多層膜中,通過(guò)調(diào)節(jié)每一個(gè)膜層對(duì)的厚度,在一定的掠入射角度(或入射能量)下,使上面的膜層反射能量比較低的入射線(在大角度時(shí)具有較高反射率),下面的膜層反射能量較高的入射線(在小角度時(shí)具有較高反射率),從而獲得能帶較寬且反射率比較平坦的X射線反射鏡。

"龍蝦眼"型X射線望遠(yuǎn)鏡

龍蝦是通過(guò)在一個(gè)眼球上的許多小立方體陣列側(cè)壁的反射來(lái)觀察物體的。用"龍蝦眼"這種成像方式可以建造X射線掠入射成像光學(xué)系統(tǒng)。1975年,Schmidt最早提出用兩層互相垂直放置的玻璃片構(gòu)建X射線天文望遠(yuǎn)鏡,1979年,Angel提出用正方形截面的柱體陣列掠入射反射來(lái)制作X射線天文望遠(yuǎn)鏡。在這樣的望遠(yuǎn)鏡中,每一個(gè)小立方柱體都按照同一個(gè)球面排列,通過(guò)小立方柱體相鄰兩個(gè)面反射的光線將會(huì)聚在一個(gè)焦球面上。只經(jīng)過(guò)一次反射的光線將會(huì)聚成一條線,它在成像系統(tǒng)中形成漸縮的十字線的背景。沒(méi)有反射進(jìn)入系統(tǒng)的光線形成彌散的背景。每個(gè)小立方柱體的高度將產(chǎn)生一定的散焦,而探測(cè)器與每個(gè)立方柱體的傾角將限制成像系統(tǒng)的分辨率。這種望遠(yuǎn)鏡的主要優(yōu)點(diǎn)是觀測(cè)范圍廣、靈敏度高、體積小、重量輕。

目前,世界上許多國(guó)家都在研究"龍蝦眼"型望遠(yuǎn)鏡,其中美國(guó)NASA研制的Lobster-ISS計(jì)劃于2009年成為國(guó)際空間站的有效載荷,用于天體0.1-3keV X射線源的監(jiān)控。

X射線太空望遠(yuǎn)鏡是美國(guó)核分光望遠(yuǎn)鏡陣列計(jì)劃中的用于觀測(cè)的望遠(yuǎn)鏡,"核分光望遠(yuǎn)鏡陣列"由高能X射線聚焦望遠(yuǎn)鏡和配套分光鏡組成,圖像分辨率是前幾代太空望遠(yuǎn)鏡的10倍以上,靈敏度更是100倍以上,能比以往太空望遠(yuǎn)鏡更清晰地觀測(cè)宇宙高能X射線。

除發(fā)射可見(jiàn)光外 ,宇宙中還存在著很多能發(fā)射高能射線的天體,如恒星、黑洞周圍空間和星云等。通過(guò)對(duì)這些天體的研究可以了解恒星的形成、黑洞現(xiàn)象和恒星爆炸后所引起的氣體膨脹等現(xiàn)象。高能射線如:極紫外、軟X射線、硬X射線和γ射線幾乎全被大氣層吸收而不能到達(dá)地面,要實(shí)現(xiàn)對(duì)這些高能射線的觀察只能使用太空望遠(yuǎn)鏡。由于這些高能射線與物質(zhì)相互作用和可見(jiàn)光與物質(zhì)相互作用有很大差別 ,所以不能使用在可見(jiàn)光波段發(fā)展成熟的光學(xué)技術(shù) ,只能采用新的成像技術(shù)。20世紀(jì)以來(lái),隨著火箭、衛(wèi)星技術(shù)的發(fā)展和薄膜技術(shù)、光學(xué)加工與檢測(cè)技術(shù)的進(jìn)步,人們已將對(duì)天體的探測(cè)擴(kuò)展到整個(gè)電磁輻射,人們逐步開(kāi)始用極紫外、紅外、X射線、γ射線和射電望遠(yuǎn)鏡來(lái)觀測(cè)天體,觀測(cè)的能量最高達(dá)幾十GeV。

X射線輻射的波段范圍是0.01-10nm,其中波長(zhǎng)較短的(能量較高)的稱為硬X射線,波長(zhǎng)較長(zhǎng)的(能量較低)稱為軟X射線。由于天體的X射線是無(wú)法到達(dá)地面的,因此在人造地球衛(wèi)星上天以后,天文學(xué)家才得到重要的觀測(cè)成果,X射線天文學(xué)才發(fā)展起來(lái)。

1962年6月.美國(guó)麻省理工學(xué)院的研究小組第一次發(fā)現(xiàn)來(lái)自天蝎座方向的強(qiáng)大X射線源.這使X射線天文學(xué)進(jìn)入了較快的發(fā)展階段。后來(lái)隨著高能天文臺(tái)1號(hào)、2號(hào)兩顆衛(wèi)星發(fā)射成功,首次進(jìn)行了X射線波段的巡天觀測(cè),使X射線的觀測(cè)研究向的邁進(jìn)了一大步.形成對(duì)X射線觀測(cè)的熱潮。

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