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射电望远镜的原理与卫星电视天线接纳器的原理迥然不同,由于世界是一直在发射电磁波的,电磁波的波长不同咱们观测的成果不同,比方波长较短的便是伽马射线,X射线,紫外线等,然后便是咱们肉眼的可见光,波长较长的便是无线电波,微波,长波等,由于依据世界大爆炸原理,跟着星系离咱们远去,间隔越远的物体发射的波长就越长,射电望远镜便是经过感触电磁波去发现悠远的世界的。

射电望远镜经过接纳来自悠远天体的电磁辐射信号,剖析其强度,频谱和偏振来进行研讨。射电望远镜由两部分组成:一面或多面天线和一台灵敏度很高的无线电接纳机。天线所起的效果相当于光学天文望远镜的透镜或反射镜。接纳机的效果是把从天线传来的无线电波扩大,并转变成能用仪器记载的信号或对无线电波进行摄影。

如果说速度的话这个还真不知道怎样解说,射电望远镜仅仅观测和研讨来自天体的射电波的根本设备,它包含了搜集射电波的定向天线,扩大射电信号的高灵敏度接纳机,信息记载,处理和显现体系等等。

射电望远镜的根本原理和光学反射望远镜类似,投射来的电磁波被一准确镜面反射后,同相抵达公共焦点。用旋转抛物面作镜面易于完成同相集合。因而,射电望远镜的天线大多是抛物面。射电观测是在很宽的频率规模内进行,检测和信息处理的射电技能又较光学波希灵活多样。

所以,射电望远镜品种更多,分类办法多种多样。例如按接纳天线的形状可分为抛物面、抛物柱面、球面、抛物面截带、喇、螺旋 、行波、天线等射电望远镜;按方向束形状可分为铅笔束、扇束、多束等射电望远镜;按观测意图可分为测绘、定位、定标、偏振、频谱、日象等射电望远镜;按作业类型又可分为全功率、扫频、快速成像等类型的射电望远镜。

由于射电望远镜的原理,所以和光学望远镜比较最大的优势的是射电望远镜能够观测到更大规模的电磁波电磁波信号,比方微波波段——频率为GHz量级,波长为厘米或毫米级。光波波段频率更高,波长更短(几百纳米)。

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