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望遠鏡配備雷射指標器 探索高紅位移世界
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作者 主題: 望遠鏡配備雷射指標器 探索高紅位移世界  (閱讀 9721 次)
亮晶晶
星團
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文章: 2829


« 於: 2010-08-17 11:26:58 »

望遠鏡配備雷射指標器 探索高紅位移世界

http://asweb.asiaa.sinica.edu.tw/modules/news/article.php?storyid=227



從亞利桑那州霍普金斯山山頂,有五道雷射光束集同時向大氣層射出,這種最新的雷射光自適應光學系統可以改善望遠鏡的成像品質。圖片所有:Thomas Stalcup













對人類和地球上所有生物來說,大氣層是習以為常的好東西,使我們可以呼吸,但大氣層對天文學家來說卻是不太討喜的觀測障礙物,尤其觀測對象為模糊物體的天文研究計畫,它的存在更是雪上加霜。過去20年來,自適應光學系統的日新月異,已經大幅提升了從地球表面觀測太空的品質-自適應光學這種技術,能使望遠鏡鏡面形改變,使成像能力更好。

最新的自適應光學技術在雷射光(對,是雷射沒錯)協助下,地面望遠鏡所拍攝的廣角圖像也能達到幾乎和哈柏太空望遠鏡所拍攝圖像有同樣的清晰度。亞利桑那大學的天文學家開發了一種技術,和望遠鏡的反射鏡的鏡面精確校準有關,使原本影像應該非常模糊的物體,可以有非常清晰的成像品質。

目前已有智利的特大望遠鏡和夏威夷的凱克望遠鏡,搭載了雷射光自適應光學技術,以提升成像品質。

雷射光自適應光學是使地面式望遠鏡可取得更佳成像品質有關的一種技術。能運用哈柏太空望遠鏡或更先進的詹姆斯‧韋伯太空天文望遠鏡進行天文觀測當然再好不過啦,但太空望遠鏡需要高昂的發射和維修成本,除此之外,候補中想要使用太空望遠鏡來進行觀測的天文學計畫是大排長龍,可觀測時數總是供不應求。

起初,自適應光學技術的運用是,在望遠鏡所觀測的特定範圍中,以某顆較亮恆星來鎖定焦距,位於鏡片後面的致動器在電腦指揮下,發出電子訊號使反射鏡快速移動,這樣可用來抵消使地面望遠鏡最為困擾的「大氣層擾動效應」。但是這種系統很有限,其功用僅限於所觀測範圍內正好有一顆亮星時才用的上。

雷射光自適應光學的可用性則更加靈活,這種技術是使用一束雷射光激發大氣分子,使之發光,然後使用受激發的發光分子為「導星」來校準鏡片,因大氣層亂流造成的扭曲最後可因而得到校正。過程中,電腦數據處理器可分析從這顆人工導星而來的入射光,經計算而能確定大氣層會如何反應,加以改變反射鏡的鏡面,取得補償後的成像。

在單獨使用一束雷射光的情況下,自適應光學只能在較窄視野範圍內補償大氣層亂流效應。然而率先在美國亞利桑那州一台6.5米MMT望遠鏡上搭載啟用的新技術,則使用不只是一道,而是5道綠光雷射,它產生5個獨立的導星,使觀測目標區更廣,範圍達二分弧。使用五道雷射光束所得的角解析度雖小於使用單光束 – 例如,在凱克或VLT等望遠鏡上,使用單光束雷射光自適應光學系統以後,產生的角解析度可達 30-60毫角秒;但是能夠好好的看到一片更大範圍領域,這件事意義重大,好處也多多。



圖說:雷射光自適應光學系統使用前和使用後所拍攝的M3星系團對比。圖左為未使用,圖像較為模糊,圖右為使用後,物體較為清晰,左圖無法見到的個別星體於右圖中已可清晰呈現。圖片所有:Michael Hart

使用這種技術以後,取得極早期星系極微弱的光譜,將成為可能。通過獲取早期星系的光譜,科學家能夠更好地了解宇宙中物體彼此相對位置和結構特色,新技術意味著高紅位移的高難度魔咒可以破除,我們可以從地面上的望遠鏡,觀測到100億年前星系的光譜-不再是夢想。

使用這項技術來仔細觀察大質量星團也將更容易了,因為在不同夜晚以單一指向的固定式望遠鏡重複拍攝同一區域,將可以使天文學家明白,哪一顆恆星是某星團的一部分,而誰和誰之間,彼此毫無重力束縛。(Lauren譯)
« 最後編輯時間: 2010-08-17 11:33:53 由 亮晶晶 » 已記錄

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« 回覆文章 #1 於: 2010-08-17 11:38:50 »

http://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E8%87%AA%E9%80%82%E5%BA%94%E5%85%89%E5%AD%A6
 自適應光學(Adaptive optics,縮寫為AO):
調適光學的說明:空氣會因溫度、流動或密度不同而有不同的折射率,使穿越大氣層的光線(灰色)扭曲;而一般鏡面(紅色)無法修正,反射出的也是變形的影像(藍色)。
有調適光學技術的鏡面可以改變細部的反射,將變形修正回來。因為入射光的變形是不斷改變的,因此適應光學的可調鏡面也要不斷動作。自適應光學(Adaptive optics,縮寫為AO)是一項使用可變形鏡面矯正因大氣抖動造成光波波前發生畸變,從而改進光學系統性能的技術。自適應光學的概念和原理最早是在1953年由海爾天文台的胡瑞斯·拜勃庫克(Horace Babcock)提出的,但是超越了當時的技術水平所能達到的極限,只有美國軍方在星球大戰計劃中秘密研發這項技術。冷戰結束後,1991年5月,美國軍方將自適應光學的研究資料解密,計算機和光學技術也足夠發達,自適應光學技術才得以廣泛應用。配備自適應光學系統的望遠鏡能夠克服大氣抖動對成像帶來的影響,將空間分辨率顯著提高大約一個數量級,達到或接近其理論上的衍射極限。第一台安裝自適應光學系統的大型天文望遠鏡是歐洲南方天文台在智利建造的3.6米口徑的新技術望遠鏡。目前越來越多的大型地面光學/紅外望遠鏡都安裝了這一系統,比如位於夏威夷莫納克亞山的8米口徑雙子望遠鏡、3.6米口徑的加拿大-法國-夏威夷望遠鏡、10米口徑的凱克望遠鏡、8米口徑的日本昴星團望遠鏡等等。自適應光學已經逐步成為各大天文台所廣泛使用的技術,並為下一代更大口徑的望遠鏡的建造開闢了道路
« 最後編輯時間: 2010-08-17 12:10:58 由 亮晶晶 » 已記錄

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« 回覆文章 #2 於: 2010-08-17 11:49:31 »

請教:鄉親常用的導星,是屬"自適應光學技術的運用"的一種嗎?
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« 回覆文章 #3 於: 2010-08-17 11:59:34 »

革命性的"自適應光學技術"範例:

http://www.tas.idv.tw/news/2003/03060202.asp
« 最後編輯時間: 2010-08-17 12:12:53 由 亮晶晶 » 已記錄

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« 回覆文章 #4 於: 2010-08-17 12:04:35 »

利用自適應光學觀測星系融合中的黑洞
http://asweb.asiaa.sinica.edu.tw/modules/news/article.php?storyid=43

科學家在毛納基亞山頂的凱克天文台(W. M. Keck Observatory)觀測室時,以自適應光學揭露了兩個超大質量的黑洞碰撞的過程的中心確定地點以及環境,這對黑洞位在三億光年外的兩個星系碰撞的中心。

NGC6240是一對碰撞中的高氣體含量的碟狀星系。藉由望遠鏡凱克二號,研究者分析年輕的星系是因為合併作用(圖中的小藍點)所造成,並且已經辨認出兩個位於核融合地區的核心是與兩個超大質量的黑洞有關。





『從新觀察到的NGC 6240星系融合可以得知此二個黑洞各存在於一旋轉中的碟狀星群中心,並且由融合時產生的年輕星球所包圍。』隸屬於聖克魯茲的加州大學的天文學以及天體物理學教授克萊兒.馬克思(Claire Max)這樣說道。
雖然人們已經用不同的波長觀測這對相碰撞的星系並且觀測到推論為黑洞的物體,但這似乎很難解釋不同的波長觀測下的結果如何互相呼應。使用自適應光學儀器觀測後的結果得以讓我們將所有資料連結在一起,如今我們可以看到他的全貌了,用紅外線看到熱塵,以可見光及紅外線觀測星球,且散發出的X光以及無線電就剛好在黑洞周圍產生。
地面上的望遠鏡容易受到地球大氣層紊亂的影響,自適應光學(adaptive optics,AO)可以減少上述過程所造成的模糊影像。在UC Santa Cruz擔任自適應光學中心的領導者馬克思同時也是新研究發現論文的主要執筆者,此論文刊載於journal Science。他的合同執筆者是取得博士學位的Gabriela Canalizo,在Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) 且現在正在UC Riverside,以及同樣在LLNL和 UC Davis的物理學家Willem de Vries。
由哈伯望遠鏡所拍攝的NGC6240可見光波段照片顯示出此星系碰撞的外圍。星系外圍由於正在進行的融合行動,受潮汐作用造成扭曲,形成由星體、氣體、星塵所組成的長尾。在明亮的中心區域,可以明顯分辨出有兩個核心,但塵埃遮掩住了大部分核心傳出來的可見光。NGC6240中的超大質量黑洞最先是由NASA的Chandra X-ray Observatory在2002年所觀測到的。在中心點也偵測到兩個點狀無線電放射源。
MAX表示,要將一台儀器所觀測到的結果和其他儀器所觀測到不同波長的資訊互相配對非常困難,因為不同波長間的相似點非常少。她的小組所得到的由10米望遠鏡凱克二號的自適應光學系統所拍射到的紅外線波段照片,提供了分辨由其他波段所拍攝到的NGC6240中物體所需要的高解析度。
Max表示,用凱克望遠鏡所得到的紅外線波段照片,我們可以連結所有波段照片所得到的資訊來定義這些圖片中的哪個物體是黑洞。
比起可見光,紅外線比較不會受到星塵的影響,凱克望遠鏡所拍攝到的紅外線照片,在由許多模糊的點所環繞的複雜構造中顯示了清楚的核心。這些模糊的點是兩個富含氣體的星系互相碰撞之後所爆發的新星誕生所形成的年輕星團。將紅外線照片物體定位到和黑洞相關的位置上需要好幾個步驟,並且需要利用凱克望遠鏡作不同紅外線波長的自適應光學觀察。
「我們一個一個的去釐清,直到我們可以連結不同撥場所觀測到的黑洞及物體,與他們附近的物體。」Max說。「這的確顯示了凱克望遠鏡的自適應光學系統十分強大,我們也很幸運可以有一個天氣極佳的觀察夜。」
星系融合被認為在星系演化中扮演一個非常重要的角色來解釋他們的許多屬性。舉例來說,天文學家發現位於星系中心的大質量黑洞和星系本身的大規模特性相關性很高。這個”相互演化”假說解釋了這層相關性的原因,是因為黑洞及環繞它的星系都是宇宙層級的時間尺度上,不斷重複融合增長的。
「黑洞的重力影響事實上被限制在其附近的一個小區域中,所以它到底如何影響到星系的其他地方。但如果黑洞與環繞它的星系都經歷同一連串的融合,那相關性就可以解釋了。」Max說。「那就是為什麼人們人們會很想瞭解星系融合,而在此我們能看到這件事情的運作過程。」
她說:「NGC6240的這兩個黑洞在1千萬、1億年後,終究會遭遇到彼此並融合,並且造成強烈的重力輻射爆發。」(Candy)


 
 
« 最後編輯時間: 2010-08-17 12:09:33 由 亮晶晶 » 已記錄

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« 回覆文章 #5 於: 2010-08-17 12:14:34 »

請教:鄉親常用的導星,是屬"自適應光學技術的運用"的一種嗎?
導星不是AO
自適應光學必需能改變光路中的光線,類似一般都防手振
業於用的AO是在光路中加一片可以高速移動的玻璃來微動光線
修正頻率需要自己設所以這部份比較難,必須在觀測地做測量取得最佳數值
但是也不是萬能如過星點只是受到單純高空氣流引響做單向震幅這很好解決
如果是大氣擾動嚴重亂跑的效果有限
大型天文台通常會發射一道黃光雷射到大氣中有專門的監視望遠鏡會利用這到雷射
的人工星點計算目前的正確修正頻率,主要AO則是在副鏡或主鏡,這些有AO望遠鏡的主副鏡面是可以改變的
可以正確修正被大氣擾動破壞的波形
覺得TOUCAM拍行星也算是一種被動的AO
« 最後編輯時間: 2010-08-17 12:16:14 由 WYK » 已記錄

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« 回覆文章 #6 於: 2010-08-18 15:44:48 »

AO是否有可能成為可攜帶的個人拍星裝備?
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« 回覆文章 #7 於: 2010-08-18 16:59:49 »

AO是否有可能成為可攜帶的個人拍星裝備?
有~少數幾家有再做我說的第一種
但是除非是拍攝超長焦2M以上才有明顯效果
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