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一批正在籌建中的望遠鏡又開始對莫納克亞山上的白色巨人兄弟發(fā)起了沖擊。這些新的競爭參與者包括30米口徑的“30米大望遠鏡”(Thirty Meter Telescope,簡稱TMT),20米口徑的大麥哲倫望遠鏡(Giant Magellan Telescope,簡稱GMT)和100米口徑的絕大望遠鏡(Overwhelming Large Telescope,簡稱OWL)。1940年馬克蘇托夫用一個彎月形狀透鏡作為改正透鏡,制造出另一種類型的折反射望遠鏡,它的兩個表面是兩個曲率不同的球面,相差不大,但曲率和厚度都很大。它們的倡議者指出,這些新的望遠鏡不僅可以提供像質(zhì)遠勝于哈勃望遠鏡照片的太空圖片,而且能收集到更多的光,對100億年前星系形成時初態(tài)恒星和宇宙氣體的情況有更多的了解,并看清楚遙遠恒星周圍的行星。
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1931年,在美國新澤西州的貝爾實驗室里,負責專門搜索和鑒別電話干擾信號的美國人KG·楊斯基發(fā)現(xiàn):有一種每隔23小時56分04秒出現(xiàn)大值的無線電干擾。經(jīng)過仔細分析,他在1932年發(fā)表的文章中斷言:這是來自銀河中射電輻射。由此,楊斯基開創(chuàng)了用射電波研究天體的新紀元。為方便經(jīng)營者對產(chǎn)品的維護,望遠鏡電氣部分采用3節(jié)5號電池供電,經(jīng)營者可方便地在世界任何地方買到。當時他使用的是長30.5米、高3.66米的旋轉(zhuǎn)天線陣,在14.6米波長取得了30度寬的“扇形”方向束。此后,射電望遠鏡的歷史便是不斷提高分辨率和靈敏度的歷史。
紅外望遠鏡
紅外望遠鏡(infrared telescope)接收天體的紅外輻射的望遠鏡。外形結(jié)構(gòu)與光學鏡大同小異,有的可兼作紅外觀測和光學觀測。但作紅外觀測時其終端設(shè)備與光學觀測截然不同,需采用調(diào)制技術(shù)來抑制背景干擾,并要用干涉法來提高其分辨本領(lǐng)。紅外觀測成像也與光學圖像大相徑庭。01微米之內(nèi),各部件和機械結(jié)構(gòu)要能承受發(fā)射時的振動、超重,但本身又要求盡量輕巧,以降低發(fā)射成本。由于地球大氣對紅外線僅有7個狹窄的“窗口”,所以紅外望遠鏡常置于高山區(qū)域。世界上較好的地面紅外望遠鏡大多集中安裝在美國夏威夷的莫納克亞,是世界紅外天文的研究中心。1991年建成的凱克望遠鏡是大的紅外望遠鏡,它的口徑為10米,可兼作光學、紅外兩用。此外還可把紅外望遠鏡裝于高空氣球上,氣球上的紅外望遠鏡的大口徑為1米,但效果卻可與地面一些口徑更大的紅外望遠鏡相當。