真实数据究竟如何 望远镜多少钱( 二 )


延伸阅读:HST并不是我们的目标哈勃已经是30多年前的望远镜,我们去和哈勃相比就算大获全胜也是脸上无光,当然和哈勃相比只是让大家了解其工作效率,毕竟哈勃带给了我们震撼的宇宙,使得我们的目光从本星系群直接延伸到了134亿光年外,从这一点来看,可能再也没有望远镜能代替哈勃的地位 。
但詹姆斯·韦伯望远镜已经接过了它的接力棒,正在以更远的宇宙为目标进发,它的观测波长已经从可见光转向了红光到中红外波段,这是深空极度红移的天体的范围,而且口径也扩展到了6米,另外它的CCD还将在接近宇宙微博背景辐射的温度下工作,灵敏度提升将可以用数量级来形容 。
中国未来的望远镜有哪些?
规划中的空间望远镜暂时没有能和詹姆斯韦伯望远镜同级别的,不过除了光学巡天以外,我国也在其他波段的天基望远镜上发力:
巡天光学舱:CSST
除了研究深空以外,还有专门研究太阳的望远镜:
Advanced Space-based Solar Observatory(ASO-S):先进天基太阳天文台,ASO-S 的科学目标简称为"一磁两暴","一磁"即太阳磁场,"两暴"即指太阳上两类最剧烈的爆发现象—耀斑爆发和日冕物质抛射,即观测和研究太阳磁场、太阳耀斑和日冕物质抛射的起源及三者之间可能存在的因果关系 。
Einstein Probe(EP):爱因斯坦探针计划,其任务是在软 X 射线波段开展大视场时域巡天监测,旨在系统性地发现宇宙高能暂现天体,监测天体活动性,探索其本质和物理过程 。

EP 卫星瞄准了黑洞与其它各种天体的并合,黑洞在宇宙中的分布、形成和演化,引力波源电磁对应体,早期宇宙,超新星,致密天体活动性等重大科学问题开展科学研究,将获取包括全天 X 射线时序全景图像、天体的 X 射线光谱和时变数据等时域天文观测数据,为时域天文学的发展提供宝贵的数据积累 。同时,EP卫星首次将沉寂(不活动)的黑洞作为研究对象,将开辟黑洞吞噬恒星事件这一新的研究领域 。

其最明显的标志是基于MPO龙虾眼技术的X射线聚焦成像光学系统,探测灵敏度和巡天捕获能力比以往和现有设备高一到两个数量级,为国际领先水平 。
从这些领域的进展中我们可以看到我国在天文领域正在全面铺开,相信我国在基础科学方面已经到了突破的前夜,预祝他们取得圆满成功 。

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