射电望远镜是如何发展起来的?有什么优势?
从美军2004年的特殊经历来看,倘若他们遇到的的确是技术水平远超过地球的地外文明,那么人类若想与之建立联系,就必须以特殊的方式探寻太空中可能的特殊讯号。自上世纪60年代开始,天文学取得了四个非常重要的发现,即脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射和星际有机分子,而它们都和射电望远镜相关。
而射电望远镜本身是观测和研究宇宙天体的特殊设备,它能测量天体射电强度、频谱和偏振,其子系统包括用于收集电波的定向天线、放大射电信号的高敏度接收器以及信息记录/处理/显示系统等。在工作中,投射来的电磁波会被精确镜面反射后同相达到公共焦点,其原理和光学反射望远镜较为近似。
射电望远镜可追溯到1937年的美国,这架二战前世界唯一的抛物面型射电望远镜曾测到了银河系中央的无线电波,由此开始了射电天文学的发展。战后,其他类别的射电望远镜相继在英国、美国、澳大利亚等国频繁诞生,到了上世纪80年代,性能大幅提升的新一代射电望远镜出现,其中美国超长基线阵列的探测精度达到了哈勃太空望远镜的500倍!
目前,射电望远镜最常见的型号是抛物面天线型,它的天线就好比光学望远镜中的物镜,负责把传递到地球时信号十分微弱的宇宙无线电信号收集起来,然后通过特制管子将其传送到接收器按比例放大,而接收系统的终端有很高的灵敏度和稳定性,可分离有价值的信号给后端计算机。这样一来,天文学家即可分析相应的宇宙信息。
值得一提的是,美国射电望远镜曾在1977年8月接收到人马座方向的奇特电波,据记录当时其信号突然大幅提升,然后又神秘消失,但此后该方向再无类似信号。值得一提的是,比邻星B这个距离地球相对最近的太阳系外行星也曾出现一次持续5小时的信号,其频率为982赫兹,居然很类似于手机信号!因此不少人认为,这些都是地外文明的证据。
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