第717章 月老把我的红线拿去织毛衣了(4/5)
作品:《重生香江大富豪》 现在,古琳她们的课题目标是找到尽可能多的宇宙“突变”现象,并研究它们的演化过程,那么就需要一台大型天文望远镜。而想要它覆盖尽可能大的天空范围,那就得看你的经费有多少了。这就是建设大型巡天望远镜的基本理念。地处大马岛西部,它有一个直径6.7 米的望远镜,五年前已正式投入使用。
用的是大直径的天文望远镜,那么自然有小镜头的项目:全自动超新星爆发调查系统,前年年底,天宫已拥有200个14cm孔径的望远镜,遍布全球,而其建设和维护的费用一共是30万美元。运用这些长焦相机镜头,能发现比肉眼分辨亮度低25000倍的宇宙现象。好在这些镜头小,它能涉及到的天空可比广阔得多,通过众多小镜头望远镜得到的图像,总面积大约是月球表面积的16万倍。所以古琳她们有了如此广阔的探测范围,它仍然可以每小时至少观测到一次超新星爆发。
古琳她们发现的超新星爆发,一共29800次,和特斯拉宇宙数据库结合,她们能准确发现的超新星爆发的天空坐标。与特斯拉宇宙数据库是相辅相成的两种手段,在数据质量与数量的抉择中寻找平衡点提供了高精度的数据:识别遥远的光源、微弱的闪烁,统统不在话下。但这些微弱的光源信号并不稳定,即使是使用目前最大的天文望远镜也很难搞清楚它们的长期变化规律。另一方面,特斯拉宇宙数据库提供了海量的数据,但只能看近距离的星系。特斯拉宇宙数据库找到的高亮度光源能让她们瞥见周围“邻居”的诸多细节。
光谱分析是天文学的“采血”,星体的光谱信息也是她们的重要研究手段之一。光谱是复色光经过如棱镜、光栅等分光后,被色散开的单色光按一定顺序排列而成的图案,全称为光学频谱。星体的光谱携带了许多信息,例如元素组成、温度、运行速度等。但如果要得到某个星体的完整光谱,所需的光要比得到星体的外观照片所需的光多得多。所以即使是使用也很难测的微弱光源的光谱信息。
星星总是调皮地眨着眼,对于少数明亮到足够测得光谱的光源,也会迅速黯淡下去,以至于我们很难研究光谱随时间的演化规律。但特斯拉宇宙数据库的观察对象通常是十分明亮的,且会持续发光,所以我们可以借此研究光谱的持续变换。自第谷第一次观察到超新星爆发已经过去了近500年,但像和特斯拉宇宙数据库的大型项目将继续引领时代潮流,揭露苍穹之上、亘古不变的宇宙里的变化和转瞬即逝的闪光,记录下一次次“微弱”的闪烁。
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