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红外望远镜(infrared telescope)接收天体的红外辐射的望远镜。外形结构与光学镜大同小异,有的可兼作红外观测和光学观测。但作红外观测时其终端设备与光学观测截然不同,需采用调制技术来抑制背景干扰,并要用干涉法来提高其分辨本领。红外观测成像也与光学图像大相径庭。由于地球大气对红外线仅有7个狭窄的“窗口”,所以红外望远镜常置于高山区域。世界上较好的地面红外望远镜大多集中安装在美国夏威夷的莫纳克亚,是世界红外天文的研究中心。1991年建成的凯克望远镜是**的红外望远镜 东莞天文望远镜,它的口径为10米,可兼作光学、红外两用。此外还可把红外望远镜装于高空气球上,气球上的红外望远镜的**口径为1米,但效果却可与地面一些口径更大的红外望远镜相当。
据国外媒体报道,欧洲空间局的“盖亚”卫星已经发射升空,地点依然在库鲁航天发射场,这是一颗可对银河系内十亿颗恒星进行观测的超级望远镜,科学家试图通过“盖亚”观测这些恒星的移动、相对位置、距离等,并绘制出银河系的3D地图。经过数个月的轨道运行,欧洲空间局宣布“盖亚”卫星已经抵达距离地球150万公里的拉格朗日点 东莞天文望远镜,这里稳定的引力环境对望远镜的观测非常有帮助,接下来“盖亚”探测器将对银河系内的十亿颗恒星进行详细观测。
“盖亚”探测器之所以备受瞩目是因为其任务的复杂性 东莞天文望远镜,科学家赋予了“盖亚”超高的分辨率,能绘制出迄今**为**的银河系3D地图,它就像地球附近的一座灯塔,可以每六个小时旋转一周,完成对全天的一次扫描。“盖亚”探测器的主要观测对象是银河系恒星集群 东莞天文望远镜,按照“盖亚”的观测能力,可以保证在观测视野内对每颗恒星进行70次扫描,科学家希望能收集到更加全面的数据,比如恒星的位置、亮等、表面温度和化学成分,这项任务非常艰巨。
英国剑桥大学科学家格里?吉尔莫认为“盖亚”探测器是我们重新认识宇宙的平台之一,未来数年内我们将对银河系内的恒星世界有着更加充分地认识,吉尔莫作为“盖亚”探测器项目的首席科学家,负责该项目各子任务的具体分配。科学家目前对银河系内恒星数据的了解并不非常清楚,有些恒星的非常昏暗,这次我们不仅要找到它们,还要了解恒星的形成时间和位置,表面分布着哪些化学元素。
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