Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> věda >> plocha >> průzkum vesmíru >>

Jak Hubble Space Telescope Works

o (jedna miliontinu palce tlustý), aby se jim odrážely viditelné, infračervené a ultrafialové světlo. Primární zrcadlo je 7,9 stop (2,4 m) v průměru, a sekundární zrcadlo je 1,0 stop (0,3 m) v průměru.

Dále budeme hovořit o tom, co dělá Hubble se všemi, že světlo poté, co se dotkne . zrcadla dalekohledu HST
vědeckých přístrojů: WFPC2, NICMOS a STIS

Při pohledu na různých vlnových délkách, nebo spektrum světla, z nebeského objektu, můžete rozeznat mnoho z jeho vlastností. K tomu, HST je vybaven několika vědeckými přístroji. Každý nástroj používá zařízení CCD (CCD čipy) spíše než fotografický film zachytit světlo. Světlo detekováno pomocí snímačů CCD se obrátil na digitální signály, které jsou uloženy v palubní počítače a jak je předávat na Zemi. Digitální data jsou pak transformována do úžasné fotky. Pojďme se podívat na to, jak každý nástroj přispívá k těmto snímků

The Wide Field Planetary Camera 2 a (WFPC2) je Hubbleova hlavní ". Oko, " nebo fotoaparátu. Vidí pomocí čtyř CCD čipů uspořádaných v " L " tvar chytit světle - tři s nízkým rozlišením, široké pole CCD čipy, a ještě jeden s vysokým rozlišením Planetary Camera CCD čip. Všechny čtyři čipy jsou exponovány současně k cíli, a cílový obraz je zaměřen na požadované CCD čipu. To oko dohlédne, viditelné a ultrafialové světlo, a může trvat obraz přes různé filtry, aby se přirozenou barvu obrazy, jako je tento známý obraz Orlí mlhovině.

Často, mezihvězdný plyn a prach mohou blokovat naši vizi viditelného světla z různých nebeských objektů. Žádný problém: Hubble může vidět infračervené světlo, nebo teplo, od objektů, ukryté v prachu a plynu. Chcete-li vidět tento infračervené světlo, HST má tři citlivé kamery, které tvoří Near Infrared Camera a Multi-Object Spectrometer (NICMOS).

Kromě osvětlení nebeský objekt, světlo vycházející z tohoto objektu může také odhalit, co to je vyroben z. Konkrétní barvy nám, co jsou přítomny prvky říct, a intenzita jednotlivých barev nám říká, jak je velká část tohoto prvku přítomna. Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS), odděluje příchozí barvy světla hodně jako hranol dělá duhu.

Kromě popisu chemického složení, spektrum může zprostředkovat teplotu, hustotu a pohyb nebeského objektu , Pokud se objekt pohybuje, chemický otisk může posunout směrem k modré části (pohybující se směrem k nám) nebo červený konec (pohybující se od nás) spektra. Bohužel, STIS ztratil moc v roce 2004 a od té doby j

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]