开展无线电通信业务或射电,开展无线电通信业务或射电业务

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射电是什么?
射电是一种光波,但比我们平时理解的“光”——可见光的波长更长,频率更低。通讯所用的无线电,就属于射电波段。
因此,射电望远镜“拍摄”出来的东西,迥异于我们从哈勃望远镜那样的光学望远镜里看到的瑰丽图像。在射电照片里,恒星和星系并不是直接可见的。
射电望远镜的发明有什么重要意义?
射电望远镜的发明的重要意义:
探测遥远的“地外文明”
巨大的望远镜外形与卫星天线相似,犹如一只巨大的“天眼”,将探测遥远、神秘的“地外文明”。千百年来人类大多是通过可见光波段观测宇宙。事实上,天体的辐射覆盖整个电磁波段,而可见光只是其中人类可以感知的一部分。
该射电望远镜可以用来监听外太空的宇宙射电波,其中包括可能来自其他智能生命的“人工电波”;在电力充足的条件下,这只巨大的“天眼”还能发送电波信号,几万光年远的“外星朋友”将有可能收到来自中国的问候。
可寻找第一代诞生的天体
射电望远镜建成后,它将使人类的天文观测能力延伸到宇宙边缘,可以观测暗物质和暗能量,寻找第一代天体。
其能用一年时间发现数千颗脉冲星,研究极端状态下的物质结构与物理规律。而且无需依赖模型精确测定黑洞质量就可以有希望发现奇异星和夸克星物质;可以通过精确测定脉冲星到达时间来检测引力波;还可能发现高红移的巨脉泽星系,实现***系外第一个甲醇超脉泽的观测突破。
用于太空天气预报
射电望远镜还将把中国空间测控能力由地球同步轨道延伸至太阳系外缘,将深空通讯数据下行速率提高100倍。脉冲星计时阵,为自主导航这一前瞻性研究制作脉冲星钟。
同时,可以进行高分辨率微波巡视,以1Hz的分辨率诊断识别微弱的空间讯号,作为被动战略雷达为国家安全服务。还可跟踪探测日冕物质抛射***,服务于太空天气预报。
我们知道电磁波谱频率从低到高分别包含无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。
光学望远镜的镜面只能反射可见光及部分红外与紫外波段的信号,而无线电波包括微波频段就需要用射电望远镜来***集信号。
射电望远镜就是通过专门的天线及无线电接收机,从宇宙中接收各种天体辐射出的无线电波的装置。射电天文学的技术其实与光学相似,只是因为射电望远镜因为观测的波长较长,所以更加巨大。射电望远镜的出现对天文学的发展具有重大意义,开创了射电天文学这一重要的天文学分支。
在发现天体会发射无线电波之前,科学家就已经有天体可能也会发射无线电波的想法。19世纪60年代,麦克斯韦方程组就已经揭示出来自恒星的电磁辐射可以包括任何波长,而不仅是可见光。1931年,美国贝尔实验室的央斯基用天线阵接收到了来自***系中心的无线电波,随后美国人格罗特·雷伯建造了世界上第一个用于天文观测的射电望远镜天线,确认了这个发现,并且根据观测结果绘制了第一张射电天图,射电天文学从此诞生。
20世纪60年代以后,天文学取得了很多非常重要的发现,比如被称为四***现的脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射、星际有机分子。后来的活动星系、暗物质以及宇宙微波背景辐射都是通过射电望远镜发现的。
射电天文学最新的重大进展就是通过分布在世界各地的射电望远镜,构建了***视界望远镜,第一次“拍摄”到遥远星系中心的超大质量黑洞的轮廓图像。
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