資料介紹
射電天文學(xué)的研究始于1933年,緣于工程師卡爾·詹斯基(Karl Jansky)的一個偶然發(fā)現(xiàn):除了人類發(fā)明的電器可以發(fā)出無線電波,宇宙本身自然就能產(chǎn)生無線電波。于是天文學(xué)家開始不斷改進(jìn)天文望遠(yuǎn)鏡的技術(shù)以探尋宇宙無線電波的來源,并試著解開宇宙的奧秘。普通可見光望遠(yuǎn)鏡的用處很多,而借助無線電波的望遠(yuǎn)鏡,科學(xué)家能夠探測到不同的宇宙事件——比如黑洞、恒星的誕生與湮滅、行星的形成以及更多類似信息。因此,運(yùn)用不同的天文望遠(yuǎn)鏡,我們可以觀測到不同的“波”,從無線電波到可見光再到伽馬射線,最終幫助我們繪制更加完整的宇宙圖景。
什么是無線電波
光是由微小的粒子組成,稱為“光子”??梢姽夤庾拥哪芰恐械取9庾幽芰可愿叩淖贤饩€,雖然不可見,但它卻能曬傷皮膚。X 射線的能量更強(qiáng),它可以穿透身體。恒星爆炸時會釋放出伽馬射線,它的能量最強(qiáng)。低于可見光光子能量的光子構(gòu)成了紅外線。我們看不見紅外線,只能感受到它釋放出來的熱量。那么,無線電波的能量如何呢?事實(shí)上,無線電波的光子能量最低,它來自宇宙中的特別區(qū)域——那里最冷、最古老,狹小的空間里擠滿了不計其數(shù)的物質(zhì)。在這些肉眼或者普通望遠(yuǎn)鏡永遠(yuǎn)也不可能感知的地方,無線電波可以告訴我們那里發(fā)生的事。射電天文學(xué)家就是利用射電光子來探索不可見的宇宙部分。光子以波的形式傳播,就像坐在過山車上向前進(jìn),只不過是在上下顛簸不斷重復(fù)的相同軌道上。不同波長的光子有著不同能量。圖1中,兩種光子的波長不同,波長越長能量越小,波長越短能量越大。無線電波的能量不大,其傳播的波長很長,可能有幾十米或者幾厘米長不等。
每秒鐘經(jīng)過某處的光波的數(shù)量就是光波的頻率。打個比方,往池塘里扔的石塊激起水波四散,如果你站在池塘里,水波會沖撞你的腳踝,而每秒鐘沖撞腳踝的水波的次數(shù),就是水波的頻率。如果一秒鐘有一次波通過,那頻率就是1赫茲,一百萬次波通過,就是100兆赫。如果水波很長,每秒鐘沖撞腳踝的次數(shù)就會較少,所以波長越長,頻率越小。無線電波的波長很長,它的頻率則很小。射電光波研究的先驅(qū)者第一個發(fā)現(xiàn)無線電波的人并不是第一位射電天文學(xué)家。1933年,工程師卡爾·詹斯基(Karl Jansky)在新澤西的貝爾實(shí)驗室工作,這個實(shí)驗室以電話的發(fā)明者亞歷山大·格拉漢姆·貝爾命名。當(dāng)時,工程師在搭建橫跨大西洋的電話系統(tǒng)。貝爾實(shí)驗室的工作人員發(fā)現(xiàn),越洋電話里總是有嘶嘶的背景雜音。這顯然會影響電話業(yè)務(wù)的發(fā)展,于是卡爾·詹斯基被派去查找原因并解決這個問題。卡爾·詹斯基發(fā)現(xiàn)電話里噪音的出現(xiàn)時間是有規(guī)律的,往往出現(xiàn)在銀河系中心地帶升起時,而當(dāng)它沉落后噪音就消失了(如同太陽和月亮,天空的每顆星體都有初升和沉落)。原來,銀河系中心有一個很強(qiáng)的射電源,來自這個射電源的無線電波擾亂了電話信號,引起了噪音??枴ふ菜够^而通過儀器也檢測到了這類無線電波,向我們打開了宇宙中嶄新的未知世界。圖2就是卡爾·詹斯基用來檢測太空中無線電波信號的裝置。
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