可跟踪抛物面射电望远镜抛物面孔径
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发布时间:2024-08-11 22:03
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时间:2024-08-23 05:29
抛物面射电望远镜的抛物面孔径通常是轴对称的圆形,但也可能为椭圆形,导致其波束方向图呈现类似“铅笔”的形状。方向图特性受馈源对孔径照射分布的影响,有两种馈源放置方式:一种是前馈单方式,将馈源置于焦点,接收特定方向的电磁波;另一种是后馈方式,馈源置于副反射器焦点,接收反射的电磁波。
望远镜的分辨率和灵敏度与反射面直径D直接相关,直径越大,性能越佳。孔径效率与反射面公差有关,通常以鲁兹公式量化。天线的最短工作波长与公差的限制有关,通常以D/λ表示相对精度。现代可跟踪抛物面射电望远镜的精度已达10量级,分辨率已达到1量级。
设计和制造大型可跟踪射电望远镜时,需要考虑重力弯沉、温差和风荷引起的形变。通过主动和被动伺服系统,可以控制重力弯沉,保持抛物面形状,通过调节馈源位置补偿焦点变化,提升D/值。对于毫米波和短厘米波望远镜,采用透明圆罩和轻质材料来减少形变影响。
机械和驱动装置对于抛物面射电望远镜至关重要,需要保证指向精度和跟踪精度。指向误差应小于望远镜半功率方向束宽的1/10,驱动装置有赤道式和地平式两种。抛物面射电望远镜既可单独使用,进行定标、测量等任务,也可作为射电干涉仪或综合孔径望远镜的一部分,实现长时间跟踪。
目前最大规模的可跟踪抛物面射电望远镜是德国马克斯·普朗克射电天文研究所的100米抛物面望远镜。
扩展资料
主反射面为抛物面、能绕两个互相垂直的轴转动以使电轴指向不同方位和高度、跟踪射电源周日运动的射电望远镜。它有最简单的同光学反射望远镜相似的收集电波的方式,并具有通用性、宽波段性和方向图形的对称性,能迅速改变方向和长时间跟踪天体,同时具有噪声温度很低、结构简单等基本优点。它是射电天文中使用最广的望远镜,也是现代多种形式射电望远镜中最基本的组成单元。
可跟踪抛物面射电望远镜抛物面孔径
抛物面射电望远镜的抛物面孔径通常是轴对称的圆形,但也可能为椭圆形,导致其波束方向图呈现类似“铅笔”的形状。方向图特性受馈源对孔径照射分布的影响,有两种馈源放置方式:一种是前馈单方式,将馈源置于焦点,接收特定方向的电磁波;另一种是后馈方式,馈源置于副反射器焦点,接收反射的电磁波。望远镜的...
射电望远镜的类型介绍
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射电望远镜类型介绍
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射电望远镜有多大?
7. 全球最大的可跟踪型经典式射电望远镜位于德国马克斯·普朗克射电天文研究所,其抛物面天线直径达到了100米。8. 最大的非连续孔径射电望远镜是美国国立射电天文台的甚大天线阵(VLA)。
射电望远镜的发展历程
6. 20世纪60年代末至70年代初,不仅建成了一批技术成熟、高灵敏度和分辨率的综合孔径射电望远镜,还发明了分辨率极高的甚长基线干涉仪,标志着现代射电望远镜的诞生。同时,在计算技术的基础上,改进了经典射电望远镜天线设计,建成了直径100米的大型精密可跟踪抛物面射电望远镜。7. 自20世纪80年代起,...
什么是射电天文望远镜?
20世纪60年代末至70年代初,不仅建成了一批技术上成熟、有很高灵敏度和分辨率的综合孔径射电望远镜,还发明了有极高分辨率的甚长基线干涉仪这种所谓现代射电望远镜。另一方面还在计算技术基础上改进了经典射电望远镜天线的设计,建成直径100米的大型精密可跟踪抛物面射电望远镜。20世纪80年代以来,欧洲的VLBI网...
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射电望远镜简史现状
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