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1 科学背景 射电天文学利用射电望远镜在无线电波段"观察"天体.传统射电望远镜的基本结构有3个主要部分——反射面、接收机和指向装置.来自太空天体的无线电信号极其微弱.70年来所有射电望远镜收集的能量还翻不动一页书.阅读宇宙边缘的信息需要大口径望远镜,由于自重和风载引起的形变,传统全可动望远镜的最大口径只能做到100米. 相似文献
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500 米口径球面射电望远镜(FAST)工程是国家 “十一五”重大科技基础设施建设项目, 该项目是利用贵州天然喀斯特洼地作为望远镜台址, 建造世界第一大单口径射电望远镜--500 米口径球冠状主动反射面射电望远镜, 以实现大天区面积、高精度的天文观测。中科院是建设主管部门, 中科院国家天文台为建设法人单位, 贵州省人民政府为共建部门。望远镜坐落于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇金科村大窝凼洼地, 东北距平塘县城约 85 km, 西南距罗甸县城约 45 km.FAST 工程于 2011年 3 月 25日开工建设, 预计 2016 年 9月完工。 相似文献
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吕先惠 《大科技.科学之谜》2005,(9):16-17
20世纪50年代,天学家在用先进的射电望远镜对茫茫太空进行观测时,发现宇宙中存在着一些射电天体。但是,用光学望远镜进行观测时,却找不到它们。直到1960年,美国天学家利用口径5米的巨型望远镜,才发现了一个编号为“3C48”的射电源对应于一颗暗星,这颗暗星紫外辐射很强,此外,它还有一些莫名其妙的射线。两年后,在澳大利亚,又有人发现另一射电源“3C273”也对应于一颗暗星。人们经过分析研究,判定它们不是银河系内的恒星,而是银河系以外的一种新型的星系物质。 相似文献
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1LAMOST的立项背景及意义光学光谱包含着遥远天体丰富的物理信息,大量天体光学光谱的获取是涉及天文和天体物理学诸多前沿问题的大视场、大样本天文学研究的关键。但是,迄今由成像巡天记录下来的数以百亿计的各类天体中,只有很小的一部分(约万分之一)进行过光谱观测。其原因是长期以来,一具望远镜同一时间只能记录一个天文目标的光谱,这种状况直到80年代“多目标光纤光谱”技术试验成功才有了转机。一具多目标光纤光谱望远镜同时测量的天体光谱最多可达660条。世界上几乎所有4米以上的望远镜都已采用或计划采用多目标光… 相似文献
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生于1963年11月1日的阿雷西博射电望远镜,因外伤事故抢救无效,于2020年12月1日被宣告死亡,终年57岁.它的一生虽然短暂,但成就非凡,科学家利用阿雷西博望远镜已取得多项重大发现. 相似文献
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生于1963年11月1日的阿雷西博射电望远镜,因外伤事故抢救无效,于2020年12月1日被宣告死亡,终年57岁.它的一生虽然短暂,但成就非凡,科学家利用阿雷西博望远镜已取得多项重大发现. 相似文献
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正SKA是"平方千米(射电望远镜)阵列"的简称。它并不是一个单独的巨大口径的望远镜,而是数千个较小的探测装置组成的阵列,从而形成一个巨大的信号采集面。这些天线将分布在多个地区,它们的探测结果可以汇总起 相似文献
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以500米口径球面射电望远镜(FAST)项目为例浅析了35KV/0.4KV配电系统及重要负荷供电及防灾电源。 相似文献
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<正>近日,中国科学院上海天文台沈志强研究员领导的天马望远镜研究团队利用上海天文台65米口径的天马射电望远镜对巨蛇座区域内南侧(Serpens South)的一个云核进行了碳链分子的搜寻,并在其中探测到了丰富的碳链分子。相关研究成果以"TMRT Observations of Carbon-chain molecules in 相似文献
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