1609年,伽利略打造了一架望遠(yuǎn)鏡并用來觀察天體。借助望遠(yuǎn)鏡伽利略發(fā)現(xiàn)了木星的四顆衛(wèi)星繞著木星轉(zhuǎn),太陽有自轉(zhuǎn)并且有太陽黑子,月球上有環(huán)形山。望遠(yuǎn)鏡為人類打開了一片新的視野,天體的更多奧妙開始逐步被人類認(rèn)識。
望遠(yuǎn)鏡的口徑直接影響進(jìn)光量以及分辨率,限于當(dāng)時的技術(shù)水平,伽利略折射式望遠(yuǎn)鏡的口徑比較小,這使得伽利略的天文觀察受到一定限制。1668年牛頓發(fā)明了反射式望遠(yuǎn)鏡,為望遠(yuǎn)鏡帶來了新的成像原理,同時也使望遠(yuǎn)鏡的口徑得到較大提升。反射式望遠(yuǎn)鏡利用拋物面或球面將光線匯聚到鏡筒前端的一個小平面鏡上,再經(jīng)平面鏡反射到鏡筒側(cè)方的目鏡中,這樣就能看到要觀察的影像。
可見光在電磁波譜中只占很窄的一段,射電望遠(yuǎn)鏡能夠從射電部分探索浩瀚的宇宙,射電望遠(yuǎn)鏡的基本原理和牛頓的反射式望遠(yuǎn)鏡的基本原理是一樣的。1937年,雷伯建造了一架口徑為9.45米的拋物面天線射電望遠(yuǎn)鏡,這是人類歷史上第一架用于天文觀測的射電望遠(yuǎn)鏡。射電望遠(yuǎn)鏡問世不到100年的時間里,重大天文發(fā)現(xiàn)接二連三,天文學(xué)迅猛發(fā)展,同時也對射電望遠(yuǎn)鏡的口徑有了更高的要求。中國的FAST單天線的口徑達(dá)到了500米,投入使用以來發(fā)現(xiàn)了數(shù)百顆脈沖星,并在快速射電暴等研究領(lǐng)域取得了系列重大突破。
500米的口徑,這樣的射電望遠(yuǎn)鏡的確是夠大,但是天文學(xué)對更大口徑的追求是永無止境的。比如要給銀河系中心的超大質(zhì)量黑洞拍照片,要用地球那么大口徑的望遠(yuǎn)鏡,這么大的望遠(yuǎn)鏡該怎么建造?
射電望遠(yuǎn)鏡可分為連續(xù)孔徑和非連續(xù)孔徑兩類。最經(jīng)典的單天線射電望遠(yuǎn)鏡就是連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡。非連續(xù)孔徑射電望遠(yuǎn)鏡往往要由多個天線構(gòu)成,總的靈敏度取決于天線的總面積,總面積越大靈敏度就越高。上世紀(jì)40年代,英國天文學(xué)家馬丁·賴爾發(fā)明了雙天線射電干涉儀,用兩臺性能相同的射電望遠(yuǎn)鏡天線接收同一射電源的射電信號,兩束射電波發(fā)生干涉。依靠此技術(shù)射電望遠(yuǎn)鏡的等效口徑可達(dá)到兩天線間的距離,從而大大提高了射電望遠(yuǎn)鏡的分辨率。50年代賴爾又提出了綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡的設(shè)計思想,使射電望遠(yuǎn)鏡獲得了射電圖像。到了1963年賴爾研制出兩天線最大變距為1.6千米的綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡。賴爾的工作開創(chuàng)了天文學(xué)的新紀(jì)元,上世紀(jì)60年代的天文學(xué)四大發(fā)現(xiàn)都與射電望遠(yuǎn)鏡有關(guān)。1974年賴爾和用射電望遠(yuǎn)鏡研究脈沖星的休伊什獲得了諾貝爾物理學(xué)獎,這是諾貝爾獎首次頒發(fā)給天文學(xué)家。
綜合孔徑射電望遠(yuǎn)鏡并沒有停止進(jìn)一步的發(fā)展步伐,到了70年代,天文學(xué)家發(fā)明了甚長基線干涉儀(VLBI),將不同國家的大型射電望遠(yuǎn)鏡聯(lián)合運(yùn)用起來。由于地球的自轉(zhuǎn),射電源到不同射電望遠(yuǎn)鏡的時間差會不斷變化,兩路信號想關(guān)就會獲得干涉條紋,經(jīng)過一系列處理后就可以獲得射電圖像。用這種方法最大可以獲得等效口徑相當(dāng)于地球直徑那么大的射電望遠(yuǎn)鏡。
2017年4月,天文學(xué)家將北美洲、南美洲、歐洲、南極洲的8臺毫米波射電望遠(yuǎn)鏡組成干涉陣為M87中心黑洞拍攝照片。基線長度即等效口徑達(dá)到了1萬千米,幾乎就是地球直徑那么大。拍照花費(fèi)了4天時間,之后又經(jīng)過2年的沖洗,2019年4月10日事件視界望遠(yuǎn)鏡團(tuán)隊(duì)給出了第一張黑洞照片。黑洞的存在有了照片實(shí)證后,三位研究黑洞的科學(xué)家獲得了2020年的諾貝爾物理學(xué)獎。
如果把射電望遠(yuǎn)鏡送出地球,射電望遠(yuǎn)鏡的等效口徑就會突破地球尺寸的限制,這就是空間VLBI技術(shù)。更大口徑的望遠(yuǎn)鏡是天文學(xué)家不斷的追求,空間VLBI技術(shù)定會獲得讓人驚嘆的天文發(fā)現(xiàn)。
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