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剑桥大学1.6千米综合孔径射电望远镜由3面直径18米的抛物面天线组成,2面相距0.8千米,是固定的,另1面天线放在0.8千米的铁轨上,可以移动。得到了4.5角分的分辨率。5千米综合孔径
射电望远镜8面天线,口径13米;基线5千米东西向排列;4面可移动,放在长1.2千米的铁轨上;4面固定,间距为1.2千米。照片5面天线最紧凑的排列情况。现在天线重新布局,将3面天线移到南北方向。射电展源的二维图象天鹅座强射电星系(射电双源)澳大利亚综合孔径射电望远镜(6面22米天线)6000米基线美国的甚大阵(VLA)27面直径26米的可移动抛物面天线,沿臂长为21千米Y形基线放置;最高分辨角为0.13角秒。印度巨型米波综合孔径射电望远镜GMRT(1994)30台直径为45米的抛物线天线组成,14面集中在约1平方千米的范围内,其它16面天线沿3个臂分布,形成Y形。最大的干涉基线是25千米。加拿大Dominion射电天体物理台综合孔径射电望远镜由口径7面9米天线组成,其中3面天线可以在铁轨上移动。基线1千米,频率408MHz1400MHz密云米波综合口径射电望远镜(1984年建成)由28面9米天线组成,东西排列,位置固定,最长基线为1080米。荷兰综合孔径14面25米天线2700米基线英国多天线微波连接干涉仪系统(MERLIN)1980年投入观测由7台射电望远镜组成,用微波接力方法把信号送到总部,基线长度超过200千米。分辨率比美国甚大阵(VLA)提高了约一个数量级,达到0.01角秒。取消馈线,两面天线可以放得尽量的远,故称甚长基线干涉仪。分辨率可达毫角秒~微角秒。大大超过大型光学望远镜。已经实现洲际和空间甚长基线干涉网。我国上海和乌鲁木齐的两台射电望远镜加入欧洲网,还将建设由4台射电望远镜组成的中国甚长基线干涉网。六,甚长基线(VLBI)干涉观测两台射电望远镜有独立的接收机、本振(原子钟)和记录器;在记录上打上原子钟时标,保证同时观测;用原子钟做频率标准,保证观测同一波段;观测结果事后由相关器处理。1,甚长基线干涉观测原理1980年联合建立欧洲甚长基线干涉观测网,简称EVN。欧洲网所覆盖的地区还不够大,邀请中国和南非参加,形成非常长基线的VLBI网。上海25米射电望远镜的加入,使基线长了3倍多;乌鲁木齐射电望远镜的参加,使分布更合理,观测精度提高了4-5倍。2,“名不副实”的欧洲网名不副实的欧洲网3,美国甚长基线干涉阵(VLBA)(1993)10台25米口径射电望远镜一模一样;从美国东部到西部的夏威夷,约8600千米;最短波长达到3.5mm天文观测对分辨率的要求是无止境的,再提高分辨率,就要突破地球大小的限制,发展空间VLBI技术;首次实验:美国宇航局的工作数据传送卫星天线(4.9米)与地面日本64米、45米和澳70米射电望远镜实验成功。4,甚长基线干涉空间观测日本甚长基线干涉空间观测站(VSOP)1997年完成口径为8米的射电望远镜在太空,轨道周期约6小时,近地点为560千米,远地点为21000千米。观测波长18cm,6cm和1.3cm;5,我国VLBI网,由四台射电望远镜组成基线3500千米上海65米和乌鲁木齐的25米射电望远镜,北京口径50米和昆明40米口径射电望远镜组成。单口径望远镜比较100米口径单天线射电,波长取1厘米分辨率=23.5角秒10米口径光学望远镜,波长取400納米分辨率=0.01角秒(地面上的望远镜达不到)哈勃空间望远镜可达0.05角秒光学比射电的分辨率高470倍6,射电与光学望远镜分辨率比较分辨率比较哈勃空间光学望远镜0.05角秒;射电甚长基线干涉网的观测分辨率1~0.01毫角秒射电的分辨率超过光学望远镜的5000倍*德100米天线表面第二反射面及支架德100米射电望远镜部分接收机系统美国110米×100米射电望远镜美国110米×100米射电望远镜偏焦,馈源及支架不阻挡信号增加天线面积主动反射面,由2400块金属板组成工作波长3米到2.6毫米美100米×110米天线背面的结构澳大利亚Parkes64米射电望远镜澳大利亚
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