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干涉成像,顯微宇宙

發(fā)布時(shí)間:2018-09-19 08:37
【摘要】:與傳統(tǒng)的幾何成像相比,干涉成像不那么直觀,要用復(fù)雜的數(shù)學(xué)方法才能從觀測(cè)數(shù)據(jù)重建出目標(biāo)圖像。但是,它的成像分辨率可以突破單臺(tái)望遠(yuǎn)鏡口徑的限制,與望遠(yuǎn)鏡之間的最大基線長(zhǎng)度成正比。這使得天文學(xué)家可以在現(xiàn)有技術(shù)條件下,不斷提高成像的分辨率。目前天文干涉陣的角分辨率可以達(dá)到毫角秒乃至亞毫角秒級(jí)水平,成為探索宇宙多尺度細(xì)致結(jié)構(gòu)的有力工具。在發(fā)展的歷程中,干涉成像產(chǎn)生了一批具有里程碑意義的科學(xué)成果。將來(lái),干涉成像也將成為探索黑洞視界、地外行星等一批極具挑戰(zhàn)性課題的主要手段。
[Abstract]:Compared with the traditional geometric imaging, the interference imaging is less intuitive, and the target image can be reconstructed from the observed data by complex mathematical methods. However, its imaging resolution can exceed the aperture limit of a single telescope and is proportional to the maximum baseline length between telescopes. This allows astronomers to continuously improve the resolution of the imaging under the existing technical conditions. At present, the angular resolution of the astronomical interference array can reach the level of nanosecond or even sub-nanosecond, which is a powerful tool for exploring the multi-scale detailed structure of the universe. In the course of development, interferometric imaging has produced a number of landmark scientific achievements. In the future, interferometric imaging will be the main means of exploring black hole horizon and exoplanets.
【作者單位】: 清華大學(xué)工程物理系天體物理中心;清華大學(xué)粒子技術(shù)與輻射成像教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;清華大學(xué)高能輻射成像國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室;中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái);
【分類(lèi)號(hào)】:P12

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10 記者付麗麗;“嫦娥二號(hào)” 成功為月球虹灣區(qū)拍照[N];大眾科技報(bào);2010年

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本文編號(hào):2249613

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