Космический телескоп - Space telescope

Космический телескоп или космической обсерватории является телескоп находится в космосе , чтобы наблюдать далекие планеты , галактики и другие астрономические объекты . Космические телескопы избегают фильтрации ультрафиолетовых , рентгеновских и гамма-лучей ; искажение ( мерцание ) электромагнитного излучения ; а также световое загрязнение, с которым сталкиваются наземные обсерватории .

Первыми действующими космическими телескопами, предложенными Лайманом Спитцером в 1946 году, были Американская орбитальная астрономическая обсерватория , OAO-2, запущенная в 1968 году, и советский ультрафиолетовый телескоп Орион-1 на космической станции Салют-1 в 1971 году.

Космические телескопы отличаются от спутников для получения изображений Земли , которые указывают на Землю для получения спутниковых изображений , применяемых для шпионажа , анализа погоды и других типов сбора информации .

Космические обсерватории делятся на два типа: спутники для астрономической съемки для картирования всего неба и спутники, которые фокусируются на избранных астрономических объектах или частях неба и за их пределами.

История

Спитцер , Хаббл и XMM с изображенными их наиболее важными частями

Вильгельм Бир и Иоганн Генрих Мэдлер в 1837 году обсуждали преимущества обсерватории на Луне. В 1946 году американский астрофизик-теоретик Лайман Спитцер предложил телескоп в космос. Предложение Спитцера призывало к созданию большого телескопа, которому не мешала бы атмосфера Земли. После лоббирования в 1960-х и 1970-х годах создания такой системы видение Спитцера в конечном итоге материализовалось в космическом телескопе Хаббл , который был запущен 24 апреля 1990 года космическим шаттлом Discovery (STS-31).

Первые оперативные космические телескопы были американская орбитальная астрономическая обсерватория , ОАО-2 запущен в 1968 году, и в советский ультрафиолетовый телескоп Orion 1 на борту космической станции Салют 1 в 1971 году.

Преимущества

Выполнение астрономических исследований с наземных обсерваторий на Земле ограничено фильтрацией и искажением электромагнитного излучения ( мерцания или мерцания), создаваемого атмосферой . Телескоп, вращающийся вокруг Земли за пределами атмосферы, не подвержен ни мерцанию, ни световому загрязнению от искусственных источников света на Земле. В результате угловое разрешение космических телескопов часто намного выше, чем у наземных телескопов с аналогичной апертурой . Однако многие более крупные наземные телескопы уменьшают атмосферные эффекты с помощью адаптивной оптики .

Рабочие диапазоны длин волн космических и наземных обсерваторий в сравнении с окнами прозрачности атмосферы

Космическая астрономия более важна для диапазонов частот, которые находятся за пределами оптического окна и радиоокна , единственных двух диапазонов длин волн электромагнитного спектра , которые не сильно ослабляются атмосферой. Например, рентгеновская астрономия практически невозможно , когда сделано с Земли, и достиг своего нынешнего значения в астрономии только благодаря орбите рентгеновских телескопов , таких как обсерватории Chandra и обсерватории XMM-Newton . Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение также в значительной степени блокируются.

Недостатки

Строить космические телескопы намного дороже, чем наземные телескопы. Космические телескопы из-за их расположения также чрезвычайно сложны в обслуживании. Космический телескоп Хаббл обслуживался космическим челноком , но большинство космических телескопов не обслуживаются вообще.

Будущее космических обсерваторий

Спутники были запущены и эксплуатируются НАСА , ИСРО , ЕКА , CNSA , JAXA и советской космической программой, которую позже сменил Роскосмос в России. По состоянию на 2018 год многие космические обсерватории уже завершили свои миссии, в то время как другие продолжают работать в течение длительного времени. Однако наличие космических телескопов и обсерваторий в будущем зависит от своевременного и достаточного финансирования. Хотя будущие космические обсерватории планируются НАСА, JAXA и CNSA , ученые опасаются, что будут пробелы в охвате, которые не будут немедленно покрыты будущими проектами, и это повлияет на исследования в фундаментальной науке.

Список космических телескопов

Некоторые космические обсерватории и их рабочие диапазоны длин волн, по состоянию на 2005 г.

Смотрите также

использованная литература

дальнейшее чтение

  • Нил Инглиш: Космические телескопы - Улавливание лучей электромагнитного спектра. Springer, Cham 2017, ISBN  978-3-319-27812-4 .

внешние ссылки