射電
- “中國天眼”又有新發(fā)現(xiàn)
脈沖星被稱為旋轉(zhuǎn)射電暫現(xiàn)源,它們不像大多數(shù)脈沖星那樣持續(xù)輻射脈沖,一般僅在很多個周期中偶然發(fā)射一個脈沖,因此很難在正常的脈沖星搜尋體系里捕捉到。2006年發(fā)現(xiàn)首顆旋轉(zhuǎn)射電暫現(xiàn)源以來,全世界各地的射電望遠(yuǎn)鏡總共才發(fā)現(xiàn)了160余顆旋轉(zhuǎn)射電暫現(xiàn)源。研究團(tuán)隊(duì)利用自主開發(fā)的高效單脈沖搜尋程序,從“中國天眼”銀道面脈沖星快照巡天的數(shù)據(jù)中系統(tǒng)性地搜尋單脈沖。最終,他們發(fā)現(xiàn)了76顆新的暗弱的旋轉(zhuǎn)射電暫現(xiàn)源。“中國天眼”還探測了這些偶發(fā)脈沖的偏振信號,觀測結(jié)果表明,旋轉(zhuǎn)射電
大眾科學(xué) 2023年9期2023-12-05
- 誰發(fā)明了射電望遠(yuǎn)鏡
單口徑、最靈敏的射電望遠(yuǎn)鏡。射電望遠(yuǎn)鏡是什么?它最早是由誰發(fā)明的,經(jīng)歷了怎樣的發(fā)展過程?我國的FAST有何特別,憑什么被稱為射電望遠(yuǎn)鏡中的傳奇?建造它遭遇了哪些困難?它發(fā)現(xiàn)了什么新東西?我們/A“時代楷?!蹦先蕱|先生身上可以學(xué)到什么?……本期《特別策劃》會將你心中關(guān)于FAST的疑問一一解答!射電望遠(yuǎn)鏡也叫無線電望遠(yuǎn)鏡,射電中的“電”就是無線電波的意思,它利用定向天線和靈敏度很高的微波接收裝置來接收星體發(fā)出的無線電波,并以此來觀測星體。它由收集電波的定向天線
百科探秘·航空航天 2023年8期2023-08-01
- 大樣本“變臉”活動星系核多頻射電巡天觀測結(jié)果的統(tǒng)計(jì)研究*
“變臉”過程伴隨射電光度的變化.若這種吸積活動時標(biāo)很長,或能產(chǎn)生一定尺度的噴流和顯著的射電輻射,使得與其他普通AGN有明顯不同的射電性質(zhì).所以對“變臉”AGN進(jìn)行射電統(tǒng)計(jì)研究將有助于理解“變臉”的物理過程.但是目前對“變臉”AGN的射電研究還比較缺乏,還沒有一個射電樣本.本文收集了目前已發(fā)表的光學(xué)波段證認(rèn)的“變臉”AGN,與4大射電巡天進(jìn)行交叉證認(rèn),研究“變臉”AGN射電輻射的統(tǒng)計(jì)性質(zhì).第2節(jié)介紹了數(shù)據(jù)收集; 第3節(jié)討論分析了“變臉”AGN樣本、射電探測以
天文學(xué)報 2023年1期2023-02-01
- “中國天眼”探測到快速射電暴密近環(huán)境的動態(tài)演化
于銀河系外的快速射電暴開展了深度觀測,首次探測到距離快速射電暴中心僅1個天文單位(即太陽到地球的距離)的周邊環(huán)境的磁場變化,向著揭示快速射電暴中心引擎機(jī)制邁出重要一步??焖?span id="syggg00" class="hl">射電暴是宇宙中一種偶發(fā)的射電爆發(fā)現(xiàn)象,在幾毫秒時間內(nèi)所釋放的能量相當(dāng)于當(dāng)前全球一年總發(fā)電量的幾百億倍??焖?span id="syggg00" class="hl">射電暴自2007年首次被確定存在以來,迅速成為天文學(xué)研究熱點(diǎn)之一,迄今已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了幾百例,但其物理起源、周圍環(huán)境、中心機(jī)制等,至今尚不明晰,也缺乏對其核心區(qū)物理參數(shù)的直接觀測資料。此項(xiàng)
儀器儀表用戶 2022年10期2022-11-27
- 射電星系
電波的星系,稱為射電星系。很多射電星系發(fā)出的光很難被肉眼觀察到,而它們的射電卻非常強(qiáng),很容易被地球表面的射電天文望遠(yuǎn)鏡觀測到。射電星系小檔案射電星系是指可以探測到強(qiáng)烈射電輻射的星系。早在1 946年,科學(xué)家們就發(fā)現(xiàn)了超強(qiáng)的射電星系天鵝座A,通過多年的觀測,發(fā)現(xiàn)它的射電功率居然比銀河系還要高百萬倍。而且,天鵝座A的半徑也達(dá)到了驚人的35萬光年。射電星系的射電形態(tài)多種多樣,可分為致密型、核暈型、雙瓣型、頭尾型和復(fù)雜型。射電星系大多為橢圓星系、巨橢圓星系和超巨橢
兒童故事畫報·自然探秘 2022年6期2022-07-05
- 中國天眼給力!重復(fù)快速射電暴“身份證”找到
學(xué)家可以通過快速射電暴周邊環(huán)境的復(fù)雜程度,確定其所處的演化階段。“基于中國天眼(FAST)等多項(xiàng)數(shù)據(jù),我們首次提出了一種描述快速射電暴周邊環(huán)境復(fù)雜程度的方法,即‘RM彌散度,這種方法能夠解釋重復(fù)快速射電暴偏振頻率演化,示蹤快速射電暴的身份信息,為最終確定快速射電暴起源提供了關(guān)鍵觀測證據(jù)。”3月20日,在接受科技日報記者采訪時,中國天眼首席科學(xué)家、中科院國家天文臺研究員李菂表示??焖?span id="syggg00" class="hl">射電暴是廣袤宇宙中的一種射電波劇烈爆發(fā)的現(xiàn)象。它持續(xù)時間極短,通常只有幾毫秒
中國科學(xué)探險 2022年6期2022-05-30
- “中國天眼”再立功 快速射電暴揭秘又進(jìn)一步
中,偶然會有一股射電暴襲來,僅僅閃現(xiàn)幾個毫秒。究竟是誰發(fā)出了這些射電暴?它們到底包含了什么信息?過去十幾年,天文學(xué)家一直在探尋真相。依托“中國天眼”(FAST),我國科研人員對重復(fù)快速射電暴FRB20201124A的近2000次爆發(fā)進(jìn)行了觀測,獲得了迄今為止最大的快速射電暴偏振觀測樣本。他們發(fā)現(xiàn)這個快速射電暴處于一個非常復(fù)雜的動態(tài)演化的強(qiáng)磁場環(huán)境中,并首次探測到快速射電暴周圍1個天文單位(即太陽到地球的距離)內(nèi)的磁場變化。這些發(fā)現(xiàn)表明,F(xiàn)RB 202011
科學(xué)導(dǎo)報 2022年61期2022-05-30
- 中國天眼“看到”持續(xù)活躍快速射電暴
》發(fā)表了一項(xiàng)快速射電暴(FRB)方面的研究成果。在中國天眼(FAST)的加持下,中國科學(xué)院國家天文臺(以下簡稱國家天文臺)等單位的研究人員發(fā)現(xiàn)了全球首例持續(xù)活躍的重復(fù)快速射電暴FRB 20190520B。這一發(fā)現(xiàn)引起天文學(xué)家的廣泛興趣。FAST首席科學(xué)家、國家天文臺研究員李菂表示:“FRB 20190520B有著非常奇特的特性,在國際天文界引起了廣泛關(guān)注,開啟了一個新的熱點(diǎn)研究方向?!彼募以诰嚯x我們30億光年的矮星系快速射電暴是宇宙中一類神秘的爆發(fā)現(xiàn)象,
中國科學(xué)探險 2022年10期2022-05-30
- HI 吸收線星系中的射電連續(xù)譜研究
于高紅移河外星系射電噪背景源周圍的HI 氣體環(huán)境的研究,根據(jù)吸收氣體的位置不同可以分為本征吸收和類Lyman-α 吸收[3]。與HI 發(fā)射線相比,河外星系HI 吸收線的探測依賴于星系中的射電連續(xù)譜與HI 氣體的分布,可以用來探測不同分辨率下的HI 氣體的性質(zhì)。一般只要射電連續(xù)譜在高分辨率觀測下有足夠的射電亮度,就可以在高分辨率下探測到HI 吸收線,包括毫角秒尺度的VLBI 觀測[2]。星系中的射電連續(xù)譜來源主要包括射電噴流、星暴活動或者兩者共存,目前在射電
天文學(xué)進(jìn)展 2021年3期2021-10-15
- 央斯基與射電波
是無線電波(或稱射電波)。神秘的宇宙電波人類最早用振蕩電路制造出一類電波,通過天線把電波發(fā)射到空中,傳播到遠(yuǎn)方。遠(yuǎn)方的接收器可以通過天線和調(diào)制到同頻率的電路,接收到這些電波,從而建立起“無線電”通訊聯(lián)系。后來,人們發(fā)現(xiàn)宇宙中也存在這一類自然輻射的電波。最早發(fā)現(xiàn)并辨識出宇宙輻射來的無線電波的人是美國貝爾電話公司工程師央斯基。他在20世紀(jì)30年代研究無線電短波通訊時,用他的接收天線無意間接收到一種奇怪的電波,這種電波每天重復(fù)出現(xiàn),但周期不是我們生活中使用的太陽
軍事文摘·科學(xué)少年 2021年7期2021-09-26
- 空間甚低頻太陽Ⅱ型射電暴研究進(jìn)展
綜合觀測[4]。射電輻射是太陽爆發(fā)活動的即時響應(yīng),是探測CME和日冕激波以及高能電子加速輻射的一個重要的窗口。太陽爆發(fā)時在射電波段出現(xiàn)的劇烈且短促的流量增強(qiáng)現(xiàn)象叫做太陽射電暴。災(zāi)害性空間天氣或太陽風(fēng)暴通常是由太陽耀斑和CME引發(fā)的,因此對災(zāi)害性空間天氣的預(yù)報和預(yù)警需要對太陽耀斑和CME進(jìn)行實(shí)時和全天候的監(jiān)測。當(dāng)強(qiáng)耀斑和CME發(fā)生時,射電流量會隨之增強(qiáng),太陽射電常用射電動態(tài)頻譜儀觀測,給出的數(shù)據(jù)是射電強(qiáng)度隨頻率和時間的變化圖譜,常稱為射電動態(tài)頻譜。根據(jù)動態(tài)頻
深空探測學(xué)報 2021年4期2021-09-25
- 央斯基與射電波
是無線電波(或稱射電波)。圖1神秘的宇宙電波人類最早用振蕩電路制造出一類電波,通過天線把電波發(fā)射到空中,傳播到遠(yuǎn)方。遠(yuǎn)方的接收器可以通過天線和調(diào)制到同頻率的電路,接收到這些電波,從而建立起“無線電”通訊聯(lián)系。后來,人們發(fā)現(xiàn)宇宙中也存在這一類自然輻射的電波。最早發(fā)現(xiàn)并辨識出宇宙輻射來的無線電波的人是美國貝爾電話公司工程師央斯基。他在20世紀(jì)30年代研究無線電短波通訊時,用他的接收天線無意間接收到一種奇怪的電波,這種電波每天重復(fù)出現(xiàn),但周期不是我們生活中使用的
軍事文摘 2021年14期2021-08-16
- 射電天文學(xué)是怎么揭開宇宙奧秘的?
洞本身及其周圍的射電輻射強(qiáng)度。這張照片的清晰度非常高,就相當(dāng)于身處華盛頓特區(qū)卻看清了遠(yuǎn)在洛杉磯的一枚硬幣上的日期。照片中的橙色環(huán)其實(shí)是一個5 500萬光年之外、質(zhì)量相當(dāng)于65億個太陽的黑洞。照片中的微小細(xì)節(jié)則表明,這個黑洞正在順時針轉(zhuǎn)動,并且每年都要消耗相當(dāng)于上千個地球質(zhì)量的物質(zhì)。而那些最近剛添上去的曲線則是強(qiáng)磁場的特征。黑洞無疑是整個物理學(xué)領(lǐng)域最為神秘的物體之一,而這張史無前例的黑洞照片則是射電天文學(xué)為我們帶來的諸多發(fā)現(xiàn)中的最新作品。這張著名照片背后的科
世界科學(xué) 2021年6期2021-06-23
- II 型射電暴分類及其與太陽高能粒子事件的關(guān)系*
273個II 型射電暴事件, 按起始-結(jié)束頻率對事件進(jìn)行分類, 統(tǒng)計(jì)分析各類II 型射電暴觀測特性差異及其伴隨的日冕物質(zhì)拋射(coronal mass ejection, CME)與太陽高能粒子(solar energetic particle, SEP)事件之間的關(guān)聯(lián).研究結(jié)果顯示: 1)每一類II 型射電暴事件中, SEP 事件對應(yīng)的CME 角寬、速度、質(zhì)量、動能及耀斑等級均普遍大于不產(chǎn)生SEP 的事件, 表明SEP 事件的產(chǎn)生需要快速大角寬且高能的C
物理學(xué)報 2021年9期2021-05-14
- 磁星悄然登場
國天眼FAST 射電望遠(yuǎn)鏡既然同為厲害的家伙,黑洞和磁星就會擁有很多共同的特性。比如,宇宙中最激烈的行為是兩個天體撞擊,撞擊可能產(chǎn)生黑洞,也可能產(chǎn)生磁星。宇宙中某處發(fā)射出最強(qiáng)的伽馬射線,不要總認(rèn)為是黑洞在作怪,也可能是磁星在作怪。神秘的快速射電暴最初,人們并未意識到中子星的存在。20世紀(jì)60年代中子星被發(fā)現(xiàn)之后,人們也并未意識到磁星的存在。在科學(xué)發(fā)現(xiàn)的道路上充滿了坎坷,也充滿著傳奇。磁星是隨著快速射電暴的發(fā)現(xiàn)才進(jìn)入科學(xué)家的視野的。2007年,澳大利亞帕克斯
科學(xué)24小時 2021年5期2021-05-11
- 世界八大射電望遠(yuǎn)鏡
為世界最大的球面射電望遠(yuǎn)鏡。在“以大為美”的天文觀測領(lǐng)域,要比較射電望遠(yuǎn)鏡的大小,需要分清射電望遠(yuǎn)鏡的形態(tài),是拋面的、球面的、帶形的,還是把許多單個射電鏡連起來組成的陣列?!疤祚R”(65米)拋物面射電鏡是最常見的射電望遠(yuǎn)鏡類型。上海65米口徑射電望遠(yuǎn)鏡也叫天馬望遠(yuǎn)鏡,坐落于上海松江佘山,是亞洲最大、世界第四的全方位可動大型射電望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),建成于2012年。它可以探測到百億光年外的天體?!奥甯枴保?6米)英國曼徹斯特大學(xué)的洛弗爾射電望遠(yuǎn)鏡拋物面天線直徑76
新民周刊 2021年12期2021-04-12
- 人重才品節(jié) 學(xué)貴安鉆迷
籌建北京天文臺的射電天文學(xué)部分。這樣,王綬琯徹底轉(zhuǎn)到了射電天文學(xué)研究領(lǐng)域。那時,初建的北京天文臺正在“白手起家”,一無所有。王綬琯和同事們在昌平的沙河鎮(zhèn)駐扎下來,搭個草棚,在里面講課、生活、討論問題,射電天文望遠(yuǎn)鏡就放在露天觀測。重重困難、簡陋的條件、與世界先進(jìn)國家的差距,這些都沒有難倒王綬琯和同事們,反而更激發(fā)了他們的斗志。在綜合分析之后,王綬琯著重做了兩件事情:一是辦訓(xùn)練班,二是著手射電天文學(xué)研究所需“硬件”的基本建設(shè)。在培養(yǎng)射電天文學(xué)人才的同時,他主
科學(xué)導(dǎo)報 2021年10期2021-02-22
- 第2個重復(fù)性快速射電暴的母星系是個謎
相同的周期性快速射電暴的已知來源是一個微型的、正在形成恒星的矮星系,而非重復(fù)性的爆發(fā)往往被追溯至更大、更成熟的星系。這意味著此2 種快速射電暴或許擁有不同的來源。但是天文學(xué)家已經(jīng)將第2個重復(fù)性快速射電暴釘在了1個完全不同的宿主星系:它是1個恒星正在形成的漩渦,與我們的星系大小類似,距離我們大約5億光年遠(yuǎn)。這項(xiàng)觀測于1月6 日在線發(fā)表于《自然》上,它顯示出1個完整的星系環(huán)境就可能會產(chǎn)生快速射電暴?!艾F(xiàn)在需要一個能夠解釋這種環(huán)境多樣性的理論,對于快速射電暴來說
中國科技教育 2020年3期2020-10-21
- II 型射電暴射電增強(qiáng)與太陽高能粒子事件關(guān)系的統(tǒng)計(jì)*
]. 此時, 在射電波段出現(xiàn)劇烈且短促的流量增強(qiáng)現(xiàn)象叫太陽射電暴, 根據(jù)其頻譜形態(tài)可分為I, II, III, IV, V 型射電暴及伴隨的精細(xì)結(jié)構(gòu), 而II 型射電暴通常作為日冕激波的最佳示蹤器.CME 爆發(fā)驅(qū)動激波加速粒子能產(chǎn)生太陽高能粒子(solar energetic particle, SEP)事件. 普遍認(rèn)為SEP 有兩種不同的加速源: 耀斑加速[2]和CME 激波加速[3,4], 分別稱之為脈沖型SEP 事件和緩變型SEP 事件. 也有研究認(rèn)
物理學(xué)報 2020年16期2020-08-29
- 快速射電暴
劉聲遠(yuǎn)探測快速射電暴(示意圖)?,F(xiàn)代射電天文學(xué)的最大奧秘——快速射電暴依然無解。正如其名,快速射電暴的無線電波只持續(xù)一兩秒,但卻很強(qiáng)大——它們位列天空中最亮的電波源頭,盡管穿行距離可能長達(dá)數(shù)十億光年,它們卻依然很明亮。科學(xué)家的最新估算結(jié)果是,一次快速射電暴產(chǎn)生的能量比太陽在一整天里產(chǎn)生的還多。可見光只構(gòu)成電磁光譜的一部分。如果你能看見無線電波,就全天都可能在天空中看見快速射電暴:它們來自各個方向,每天都有成千上萬次。雖然快速射電暴如此常見,但直到大約20年
大自然探索 2020年4期2020-06-19
- 中國快速射電暴研究國際領(lǐng)先
,中國團(tuán)隊(duì)的快速射電暴研究入選。這是天文學(xué)家第一次觀測到位于銀河系內(nèi)的快速射電暴,極強(qiáng)磁場中子星也成為目前唯一被觀測驗(yàn)證的可以產(chǎn)生快速射電暴的天體??焖?span id="syggg00" class="hl">射電暴(FRB)是在宇宙空間發(fā)生的持續(xù)時間為毫秒量級的射電輻射爆發(fā)現(xiàn)象,持續(xù)時間極短,釋放能量巨大,想要探測并確定它們在天體中的位置極具挑戰(zhàn)性。自2007年首次被發(fā)現(xiàn)以來,其起源、分類和輻射機(jī)制一直是未解之謎。目前該領(lǐng)域最緊迫的研究任務(wù)就是尋找快速射電暴的對應(yīng)天體。在這項(xiàng)研究中,北京師范大學(xué)教師林琳與合作團(tuán)
科技創(chuàng)新與品牌 2020年12期2020-02-21
- FAST漂移掃描觀測:快速射電暴信號模擬與模擬樣本
)1 引 言快速射電暴是Lorimer 等人[1]在2007 年發(fā)現(xiàn)的一種射電暫現(xiàn)源,它有著強(qiáng)度高(0.039~128 Jy)、時標(biāo)短(0.08~21 ms)、色散量大(110~2 600 pc·cm?3) 等特點(diǎn)[2],通常被認(rèn)為來自銀河系外。盡管至今人們對它們的物理起源仍不十分了解,但人們根據(jù)大多數(shù)理論認(rèn)為,它們與中子星或黑洞有關(guān),例如,它們可能來自年輕脈沖星的巨脈沖輻射[3–5]、磁星的巨型閃耀[6,7]、高速旋轉(zhuǎn)脈沖星的高能輻射[8]、中子星與小行
天文學(xué)進(jìn)展 2019年4期2020-01-18
- 銀河系最大“氣泡”亮相
學(xué)家團(tuán)隊(duì)通過南非射電天文觀測臺(SARAO)的MeerKAT射電望遠(yuǎn)鏡陣列,觀測到銀河系中心存在兩個呈沙漏狀、高度達(dá)數(shù)百光年的射電“氣泡”。早在20世紀(jì)80年代,科學(xué)家就發(fā)現(xiàn)距地球2.5萬光年外存在大規(guī)模的高度有序的磁絲,但它的起源一直是未解之謎。如今,借助MeerKAT望遠(yuǎn)鏡,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)射電氣泡有可能揭示磁絲起源。他們認(rèn)為,造就射電氣泡的能量事件也加速了磁絲的電子,進(jìn)而產(chǎn)生了射電輻射。由于此次發(fā)現(xiàn)的兩個射電氣泡大小和形態(tài)幾乎相同,科學(xué)家推斷它們很可能是數(shù)
科學(xué)導(dǎo)報 2019年55期2019-09-28
- 中國天眼:FAST
500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)英文簡稱剛好是FAST。FAST是世界在建的最大射電望遠(yuǎn)鏡,借助天然圓形溶巖坑建造。FAST的反射鏡邊框是1500米長的環(huán)形鋼梁,而鋼索則依托鋼梁,懸垂交錯,呈現(xiàn)出球形網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。FAST的反射面總面積約25萬平方米,用于匯聚無線電波、供饋源接收機(jī)接收。2016年7月3日,位于中國貴州省內(nèi)的500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(FAS
科學(xué)導(dǎo)報 2019年46期2019-09-23
- FAST捕捉到快速射電暴啦
500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡的英文簡稱。那么,什么是快速射電暴呢?快速射電暴是天文學(xué)界的新晉“網(wǎng)紅”,直到2007年才被人類發(fā)現(xiàn)。通常情況下,它出現(xiàn)一次僅能維持?jǐn)?shù)毫秒(相當(dāng)于蒼蠅扇一次翅膀的時間),瞬間釋放巨大能量,然后便再無蹤跡,神秘莫測。迄今,全世界已發(fā)布的快速射電暴不到100個,國際科學(xué)界還沒有關(guān)于它的起源的合理解釋。不久前,F(xiàn)AST探測到快速射電暴多次重復(fù)爆發(fā),捕捉到目前全世界已知數(shù)量最多的脈沖??茖W(xué)家稱,這個“宇宙深處的神秘射電信號”距離地球約30
少兒科技 2019年11期2019-09-10
- 科學(xué)家首次確定“一次性”快速射電暴來源
谷雙雙快速射電暴——來自遙遠(yuǎn)星系的強(qiáng)烈無線電波爆發(fā),自十幾年前首次被發(fā)現(xiàn)以來,一直困擾著天文學(xué)家。如今,研究人員第二次確定了快速射電暴的位置,這次是一次性的快速射電暴。由于快速射電暴到達(dá)碟狀天線的信號有微小時間差異,因此研究小組測量了滯后的十億分之一秒的部分,以精確定位天空中的光源。日前,研究人員在《科學(xué)》發(fā)表報告稱,天文學(xué)家借助世界上最大的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡確認(rèn)了此次爆發(fā),以“FRB 180924”命名的射電暴來自距離地球36億光年的中等大小星系。
科學(xué)導(dǎo)報 2019年37期2019-09-03
- 基于射電觀測的日冕物質(zhì)拋射驅(qū)動激波的統(tǒng)計(jì)特征研究*
?4].此時,在射電波段出現(xiàn)劇烈而且短促的流量增強(qiáng)的現(xiàn)象叫做太陽射電暴,如II型射電暴,主要是由于激波加速的電子在局地等離子體頻率處產(chǎn)生的輻射所引起的,是用來判斷爆發(fā)活動是否產(chǎn)生激波的重要依據(jù)[5,6].II型射電暴與日冕激波之間不是充分必要關(guān)系.通常認(rèn)為,II型射電暴的發(fā)生表征著存在日冕激波,但是反之不一定,這是由于II型射電暴的產(chǎn)生相對于日冕激波需要更苛刻的物理?xiàng)l件,比如需要大的壓縮比和馬赫數(shù)[7].研究表明,日冕激波常伴隨米波II型射電暴而行星際激波
物理學(xué)報 2019年13期2019-08-27
- 500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡
出新的分支類型,射電望遠(yuǎn)鏡應(yīng)運(yùn)而生。曾經(jīng),世界領(lǐng)先的射電望遠(yuǎn)鏡總是落戶國外,直到2016年,500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(FAST)在我國貴州省平塘縣克度鎮(zhèn)大窩凼建成,終結(jié)了這段歷史。FAST被譽(yù)為“中國天眼”,由我國天文學(xué)家南仁東于 1994年提出構(gòu)想,中國科學(xué)院國家天文臺主導(dǎo)建設(shè),具有我國自主知識產(chǎn)權(quán),是現(xiàn)在世界上最大單口徑、最靈敏的射電望遠(yuǎn)鏡。FAST具體參數(shù)口徑:500米高差:173米面積:約等于30個足球場性能指標(biāo):靈敏度是德國波恩100米望遠(yuǎn)鏡的
百科探秘·海底世界 2019年8期2019-07-30
- 快速射電暴
什么是快速射電暴?這是一種遙遠(yuǎn)的宇宙空間突然出現(xiàn)卻又轉(zhuǎn)瞬即逝的猛烈的無線電波暴發(fā)。它持續(xù)的時間極短,通常只有幾毫秒。但是,它的能量十分驚人,大楖相當(dāng)于把太陽在幾十年到上成年時間里釋放的能量,在幾毫秒內(nèi)一下子全部釋放出來。探索快速射電暴的利器說到探索快速射電暴的利器,這里不得不提加拿大的CHIME(加拿大氫強(qiáng)度繪圖實(shí)驗(yàn))射電望遠(yuǎn)鏡。它能夠與超級計(jì)算機(jī)配對以創(chuàng)建深空的3D無線電地圖。它沒有移動部件,但是能夠在一天內(nèi)掃描一半的天空??焖?span id="syggg00" class="hl">射電暴的秘密目前為止,天體
兒童故事畫報·自然探秘 2019年4期2019-05-14
- 快速射電暴的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)*
07年,一類新的射電信號暴首次在脈沖星搜索數(shù)據(jù)中被發(fā)現(xiàn)[1]。這類射電信號暴類似于射電脈沖星的單個脈沖,且具有超過同一視線方向上整個銀河系星際介質(zhì)的預(yù)期總色散。因?yàn)橹挥幸粋€事例,當(dāng)時并沒有引起太多的重視。直到2013年,多個類似的爆發(fā)信號被探測到,這類爆發(fā)被命名為快速射電暴(Fast Radio Burst, FRB)。文[2]首次在 《Science》 上確認(rèn)一個快速射電暴的位置、宿主星系以及紅移的研究結(jié)果??焖?span id="syggg00" class="hl">射電暴的精確定位和宿主星系的確定,可以認(rèn)為
天文研究與技術(shù) 2019年2期2019-04-19
- 低能損率射電脈沖星輻射研究?
州師范大學(xué)貴州省射電天文數(shù)據(jù)處理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 貴陽 550025)(3 中國科學(xué)院新疆天文臺 烏魯木齊 830011)1 引言脈沖星(pulsar)是高速自轉(zhuǎn)的中子星(Neutron Star)[1],其輻射涉及射電、光學(xué)、X射線、伽馬射線等波段,其中在射電波段共發(fā)現(xiàn)約2800顆脈沖星[2].通常理論認(rèn)為,脈沖星的射電發(fā)射依賴于其磁層環(huán)境中正負(fù)電子的產(chǎn)生過程[3?10],即伽馬射線光子在脈沖星磁層中,經(jīng)雪崩放電過程產(chǎn)生大量的高速電子對(洛侖茲因子γ~106)
天文學(xué)報 2019年2期2019-04-18
- 搜尋神秘的宇宙“槍手”
理澳大利亞帕克斯射電望遠(yuǎn)鏡的數(shù)據(jù)資料,重點(diǎn)梳理關(guān)于脈沖星的資料。但是,當(dāng)學(xué)生把相關(guān)資料提供給他的時候,讓他吃驚不小,因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)了一個神奇的信號,跟他之前見過的所有信號都不同。那是太空中最明亮的一個射電源,這個點(diǎn)發(fā)射出來的射電波僅僅持續(xù)了幾毫秒的短暫時間。這種信號后來被稱為“FRB”,而這個神奇的信號就是世界上首個被發(fā)現(xiàn)的快速射電暴??焖?span id="syggg00" class="hl">射電暴就像隱藏在宇宙深處的一個神秘槍手,發(fā)射一顆子彈后就悄無聲息,再也沒有動靜。這個槍手從哪里來?它在什么地方?我們對它的
科學(xué)24小時 2018年11期2018-12-13
- CHIME射電望遠(yuǎn)鏡捕捉到神秘外星信號
自太空的低頻快速射電暴(FRB),時間僅持續(xù)幾毫秒。這是科學(xué)家首次探測到頻率低于700兆赫茲的無線電信號,也是探測到的少數(shù)快速射電暴之一。目前科學(xué)家未查明該信號的確切來源,但稱可能來自黑洞或先進(jìn)的外星文明。探測到的信號被命名為FRB 180725A。來自加拿大麥基爾大學(xué)的帕特里克·博伊爾(Patrick Boyle)是第一個將探測到低頻快速射電暴的消息報告給天文學(xué)出版社“天文學(xué)家電報”的人。其后,他接收到了更多的快速射電暴,頻率有低至400兆赫茲的。博伊爾
中國計(jì)算機(jī)報 2018年31期2018-11-29
- 探測宇宙深空的天眼*
——射電望遠(yuǎn)鏡
空的天眼* ——射電望遠(yuǎn)鏡張 嵐(寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 寧夏 吳忠 751100)2016年9月25日,由中國科學(xué)院國家天文臺主持建設(shè)、有著超級“天眼”之稱的500 m口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope),在貴州省平塘縣的喀斯特洼坑中落成,如圖1所示,開始接收來自宇宙深處的電磁波.這是目前世界上口徑最大的單天線射電望遠(yuǎn)鏡.為了更好地了解FAST,讓我們一起來
物理通報 2017年11期2017-11-16
- 射電天文與無線電
州省無線電監(jiān)測站射電天文與無線電孫建民 貴州省無線電監(jiān)測站射電天文學(xué)(Radio Astronomy)是通過接收來自宇宙的無線電波,進(jìn)行天文學(xué)研究的一門科學(xué),是天文學(xué)的一個分支學(xué)科。它是以無線電接收技術(shù)為手段,觀測的對象幾乎涉及所有的天體。射電天文是無線電業(yè)務(wù)的一個大類,從它的英文名稱就能知道,射電的英文與無線電的英文單詞都是“Radio”。與歷史悠久的天文學(xué)相比,射電天文學(xué)是一門年輕的學(xué)科,它誕生于二十世紀(jì)三十年代初,美國貝爾電話公司的工程師卡爾?央斯基
探索科學(xué) 2017年9期2017-09-19
- 射電天文臺站國際頻率申報審查方法研究
100037)射電天文臺站國際頻率申報審查方法研究任 紅(國家無線電監(jiān)測中心,北京 100037)本文介紹了射電天文發(fā)展情況和頻率使用情況,分析了射電天文在國際協(xié)調(diào)中的規(guī)則和與射電天文相關(guān)的頻率劃分腳注,總結(jié)了我國歷年射電天文臺站向國際電聯(lián)申報情況,對頻率申報審查提出了建議。射電天文;無線電規(guī)則;腳注;頻率審查1 射電天文業(yè)務(wù)概述《無線電規(guī)則》中的無線電業(yè)務(wù)共有41種,還有一種不屬于無線電業(yè)務(wù)的第42種業(yè)務(wù)就是射電天文業(yè)務(wù)。射電天文學(xué)是天文學(xué)的一個分支,
數(shù)字通信世界 2017年11期2017-04-05
- 世界最強(qiáng)射電望遠(yuǎn)鏡落戶中國
家一直依靠國外的射電望遠(yuǎn)鏡收集數(shù)據(jù),也就是“二手”的觀測數(shù)據(jù)。位于貴州省平塘縣的世界最大單口徑射電望遠(yuǎn)鏡——500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡FAST落成之后,中國科學(xué)家將有機(jī)會第一時間獲取最新的數(shù)據(jù),大大增強(qiáng)深空觀測能力。同時,科學(xué)家還準(zhǔn)備利用FAST超強(qiáng)的靈敏度,搜尋識別可能的星際通訊信號,開展對地外文明的搜索。endprint
科學(xué)大眾(中學(xué)) 2016年9期2016-12-29
- 謎一般的快速射電爆發(fā)
世紀(jì)初發(fā)現(xiàn)了快速射電爆發(fā)(Fast Radio Burst)現(xiàn)象之后,這種奇異的宇宙現(xiàn)象就開始逐漸吸引起越來越多天文學(xué)家的注意。十幾年過去了,針對這種來自銀河系之外的奇異現(xiàn)象,天文學(xué)家們做出了各種模型和假設(shè),甚至還懷疑過這是地外生命發(fā)送的某種帶有數(shù)學(xué)規(guī)律的信號?,F(xiàn)在,它已經(jīng)成為天文學(xué)研究中的最大謎團(tuán)。理論模型與實(shí)際觀測之間的巨大差異可能是天文學(xué)研究中最有趣、也最令天文學(xué)家們感到痛苦的地方,出人意料的新發(fā)現(xiàn)隨時可能不期而至。在2007年,美國西維吉尼亞大學(xué)的
三聯(lián)生活周刊 2016年48期2016-12-01
- 世界上八座大型射電望遠(yuǎn)鏡
為世界最大的球面射電望遠(yuǎn)鏡。在“以大為美”的天文觀測領(lǐng)域,要比較射電望遠(yuǎn)鏡的大小,需要分清射電望遠(yuǎn)鏡的形態(tài),是拋面的、球面的、帶形的,還是把許多單個射電鏡連起來組成的陣列(這個陣列可以看作是一個超大型射電望遠(yuǎn)鏡)。下面就讓我們盤點(diǎn)一下不同類型的射電望遠(yuǎn)鏡究竟有多大。1.“天馬”(65米)拋物面射電鏡是最常見的射電望遠(yuǎn)鏡類型。上海65米口徑射電望遠(yuǎn)鏡也叫天馬望遠(yuǎn)鏡,坐落于上海松江佘山,是亞洲最大、世界第四的全方位可動大型射電望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng),建成于2012年。它可
百科知識 2016年16期2016-10-29
- 世界最大單口徑射電望遠(yuǎn)鏡核心部件開始安裝
的世界最大單口徑射電望遠(yuǎn)鏡-500米口徑球面射電望遠(yuǎn)鏡(FAST)的核心部件“饋源艙”進(jìn)行首次升艙試驗(yàn),整個工程即將進(jìn)入尾聲,F(xiàn)AST 突破了射電望遠(yuǎn)鏡的百米極限,它擁有30個足球場大的接收面積,與號稱“地面最大的機(jī)器”的德國波恩100米望遠(yuǎn)鏡相比,靈敏度提高約10倍。它將在未來20至30年保持世界一流設(shè)備的地位。
科學(xué)中國人 2016年1期2016-01-13
- 射電類星體黑洞自旋與射電噪相關(guān)性研究*
650500)射電類星體黑洞自旋與射電噪相關(guān)性研究*張 旭,張 雄(云南師范大學(xué)物理與電子信息學(xué)院,云南 昆明 650500)黑洞自旋及其參量能提供射電類星體射電噪度的信息。從文獻(xiàn)資料中收集了69個射電類星體源。這些源包含了37個陡譜射電類星體(SSRQs),32個平譜射電類星體(FSRQs)。通過樣本數(shù)據(jù)研究黑洞自旋能量與射電類星體射電噪的相關(guān)性。研究結(jié)果表明:(1)37個陡譜射電類星體與射電噪存在明顯的相關(guān)性。這種相關(guān)性在3種磁場條件下都存在(B=B
天文研究與技術(shù) 2015年4期2015-03-22
- 射電類星體輻射壓的研究*
00)1 引 言射電類星體間的射電輻射存在巨大的差異,根據(jù)這一差異可將射電類星體分為射電噪類星體(RLQs)和射電寧靜類星體(RQQs)[1-2].一般使用射電噪度R來區(qū)分RQQs和RLQs,通常使用5GHz的光度與B波段的光度之比來計(jì)算射電噪度,即R=Lν(6cm)/Lν(B),取 R=10為 RQQs和RLQs的分界線,R>10為RLQs,R<10為RQQs.另外一種分類的標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)射電光度L6cm,取L6cm≈1024W·Hz-1·Sr-1為RQQs
云南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2014年1期2014-11-23
- 射電類星體的演化與宇宙學(xué)紅移*
650092)射電類星體演化的實(shí)質(zhì)是指天體在宇宙時標(biāo)上的變化,而天體的宇宙時標(biāo)主要與宇宙學(xué)紅移有關(guān)[1]。在天體演化的過程中,各個階段的宇宙學(xué)紅移不同,因此可以根據(jù)宇宙學(xué)紅移確定天體的演化。 射電類星體按照射電輻射強(qiáng)度的不同可以分為射電噪類星體(Radio Loud Quasars, RLQ)和射電寧靜類星體(Radio Quiet Quasars, RQQ)[2],一般用射電噪度(Radio Loudness)等于10來區(qū)分射電寧靜和射電噪類星體;射電
天文研究與技術(shù) 2013年2期2013-12-16
- 射電天文學(xué)異軍突起
20世紀(jì)30年代射電望遠(yuǎn)鏡的誕生為標(biāo)志。第三次變革是從人類局限于在地面上觀測天體到進(jìn)入太空開展天文觀測,它始于20世紀(jì)中葉空間時代的到來,以各種空間天文臺和空間望遠(yuǎn)鏡為主要標(biāo)志。肉眼觀天,只能看到來自天體的可見光。光學(xué)天文望遠(yuǎn)鏡可以使我們看到更暗的天體,但它依然只能接收可見光??梢姽馐且环N電磁輻射。接收天體發(fā)來的電磁輻射,乃是人類獲得天體信息的主要渠道。在天文學(xué)中,通常按波長由短至長(相應(yīng)地,頻率由高而低)將電磁輻射區(qū)分為γ射線、X射線、紫外線、可見光、紅
太空探索 2013年2期2013-11-29
- 綠岸射電望遠(yuǎn)鏡
華為德綠岸射電望遠(yuǎn)鏡是目前世界上最大的全天可動的射電望遠(yuǎn)鏡,高146米、重7 700噸。更重要的是,綠岸射電望遠(yuǎn)鏡還是世界上最大的可移動射電望遠(yuǎn)鏡之一。其碟形天線為100米×110米,這一尺寸在世界上是獨(dú)一無二的。它曾經(jīng)的任務(wù)是追蹤美國宇航局的“鳳凰”號火星著陸器,后者于2008年5月成功在火星上著陸。
物理教學(xué)探討·初中學(xué)生版 2009年4期2009-06-24