天體物理觀測內容包括天體發射的射線(主要是X、γ射線)強度及其隨時間的變化、能譜、射線源的位置和線度等。強度和能譜的測量,按能量的高低不同,常採用多絲正比室、半導體探測器、 閃爍計數器〔NaI(Tl)、CaI(Tl)〕、火花室和漂移室等加上金屬準直器組成射線望遠鏡。例如圖2是中國在氣球上觀測中子星X射線的望遠鏡。主晶體CaI(Tl)用於探測中子星的硬X 射線(30~300千電子伏)、NaI(Tl)晶體用於禁止散射和反照的γ射線本底,塑膠閃爍體用於禁止帶電粒子,兩者均為主動式禁止,鉛錫銅的井型夾層和銅片準直器用於限制視場角和作被動式禁止,三種閃爍體的閃爍光都用同一個光電倍增管測量,用電子學脈衝形狀鑑別方法鑑別來自三種閃爍體的信號並做分別處理。測量的有用信號數位化後送到調頻系統,經調製發回地面接收,解調後送微型計算機處理。
相關詞條
-
宇宙線
宇宙線亦稱為宇宙射線,是來自外太空的帶電高能次原子粒子。它們可能會產生二次粒子穿透地球的大氣層和表面。射線這個名詞源自於曾被認為是電磁輻射的歷史。主要的...
組合成分 射線發現 地球影響 歷史起源 影響因素 -
宇宙線的觀測
宇宙線的觀測儀器本質上就是高能粒子探測器。一般用切倫科夫計數器、閃爍計數器或固體徑跡探測器測定粒子的速度和電荷,用量能器和徑跡室測量粒子的能量和次級粒子的徑跡。
宇宙線的觀測 正文 配圖 相關連線 -
次級宇宙線
次級宇宙線是由初級宇宙線與大氣作用產生的各種射線。
配圖 簡介 吸收 強子成分 光子電子成分 -
宇宙線物理
研究宇宙線的性質的一門物理學分支學科。宇宙線是來自宇宙深處的高能射線。進入大氣層之前的宇宙線稱為〖htk〗初級宇宙線〖ht〗,它們進入大氣層,與大氣層原...
宇宙線物理簡介 電離度變化 電磁級聯簇射 開創新紀元 中國的研究 -
宇宙線重核效應
宇宙線重核效應是宇宙線重核粒子在傳播過程中的各種物理過程,以及與星際介質氫、氦等的相互作用。宇宙線重核效應的研究,不僅可以了解宇宙線的組成、能譜、起源和...
宇宙線重核效應 正文 配圖 相關連線 -
天文觀測
天文觀測:觀測天體的重要手段是天文望遠鏡。可以毫不誇張地說,沒有望遠鏡的誕生和發展,就沒有現代天文學。隨著望遠鏡在各方面性能的不斷改進和提高,天文學也正...
觀測簡介 歷史起源 場地選擇 觀測地點 探測手段 -
高空探測
測量近地面層以上大氣的物理、化學特性的方法和技術,稱高空探測或高空觀測。高空氣象觀測以測定大氣各高度上的溫度、濕度、氣壓、風向、風速為主。 高空探測是氣...
概念 內容 影響 -
高空氣球
高空氣球又稱高空科學氣球,是指在平流層飛行的無動力浮空器,狹義上特指零壓式高空氣球。半個多世紀以來,這種運載工具或受人追捧,或被人忽視,如今新的經濟、能...
特點 分類 結構組成 發展歷程 -
空間天文觀測
空間天文觀測是指在距地面幾十公里的高空到地球大氣層外的太空進行的天文觀測,主要利用近地軌道衛星和觀測。的深空測量也提供了太陽風、耀斑粒子發射和太陽磁場等...
空間天文觀測 正文 配圖 相關連線