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VLBI技术的发展和嫦娥工程中的应用
自瑞杂志29卷5期 科学论坛
仪,就可以获得各个不同方向的超高分
辨率测量数据。依据多观测台站的干
VLBI技术的发展和“嫦娥 涉跟踪观测得到的相关幅度,应用模型
拟合方法和傅立叶变换,便可得到关于
工程中的应用 射电源亮度分布的结构图。地球大气
对天体射电信号产生的随机相位起伏,
带来了干涉条纹相位的测量误差。这
和其他一些的误差来源一起限制了甚
洪晓瑜
长基线干涉测量法的应用。然而,若在
研究员,上海天文台,上海200030 三条基线上对射电源进行跟踪观测,刚
由三十条纹相位之和所形成的闭合相
关键词 甚长基线干涉射电望远镜嫦娥工程
位,基本上可以消去大气和时钟误差的
随机教应。用这种闭合相位参与运算,
VLBI的简介 端的天线接收进行干涉测量。 可以达到较好的模型拟台,从而减小结
VLBI的观测分辨率和测量精度与基构图的误差。随着投入观测的站数不
“甚长基线干涉测量”一词来自英 线的长度和观测的频率成正比,即基线 断增多,闭台相位也在增多,而且各基
文Very Baselinelmerferome· 线扫描的椭圆覆盖情况也会逐渐改善,
Long 越长,观测频率越高,分辨本领就越高。
try,简称VLBl。简单来说,就是把几 从而可以得到更精确的结构图。
由于地球自转,电磁波的波前到达两个
个小望远镜联合起来,提高分辨率达到 天线的几何程差(除以光速就是时间延
一架大望远镜的观测效果。 迟差)是不断改变的。两路信号相关的 国际VLBI的发展动态
VLBI的主要特点是:采用原子钟结果就得到干涉条纹。如果进行多源
K
控制的高稳定度的独立本振系统和磁 G)用无
多次观测,则从求出的时延和时延率可 1932年央斯基(Jansky
带记录装置;由两个或两个以上的天线 得到射电源位置和基线的距离,理想的 线电天线探测到来自银河系中心(人马
分别在同一时刻接收同一射电源的信 干涉条纹仅与两路信号几何程差产生 座方向)的射电辐射,这标志着人类打
号.各自记录在磁带上;然后把磁带上 的时延有关,而实际铡得的时延还包含 开了在传统光学波段之外进行观测的
的信号一起送到处理机中,进行相关运 有传播介质(大气对流层、电离层等)、 第一个窗口。第二次世界大战结束后,
算,求出观测值。这种干涉测量方法的 接收机、处理机以及钟
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