
n. [天] 射电天文学
It was 1933, and this was the birth of radio astronomy.
其时是1933年,射电天文学由此诞生。
It comes from the National Radio Astronomy Observatory.
它是从国家射电天文学观察台开发出来的。
Radio astronomy today is armed with the largest antennas in the world.
射电 天文学拥有世界上最大的天线。
Radio astronomy has greatly increased our understanding of the universe.
辐射天文学大大地增进了我们对宇宙的了解。
But the physics of radio astronomy means they are, nevertheless, relatively crude.
但是,射电天文物理学仍然认为它们相对粗糙。
n.|radio astronomer;[天]射电天文学
射电天文学(Radio Astronomy) 是通过探测和研究来自宇宙天体的无线电波来探索宇宙的一门天文学分支学科。与光学天文学观测可见光不同,射电天文学利用射电望远镜接收和分析天体发出的无线电波信号,揭示了许多光学望远镜无法观测到的宇宙现象和天体物理过程。
核心概念与研究对象:
关键技术与工具:
意义与贡献:
射电天文学极大地拓展了人类的宇宙视野,带来了许多革命性的发现,例如:
总之,射电天文学通过倾听宇宙的“无线电波”,为我们理解宇宙的起源、结构、组成和演化提供了独特且不可或缺的视角。
Radio Astronomy(射电天文学) 是天文学的一个分支,主要通过探测和研究天体发出的无线电波来探索宇宙。以下是详细解释:
定义与研究对象
射电天文学利用无线电波(频率通常在30MHz到300GHz之间)分析天体现象,例如脉冲星、星系、星际气体等。与传统光学天文不同,它可穿透尘埃和气体云,观测到更遥远或隐藏的天体。
核心工具与技术
主要依赖射电望远镜(如反射望远镜)和大型天线阵列。例如,平方公里阵列射电望远镜(SKA)是目前全球最大的射电天文项目,能捕捉极微弱的宇宙信号。
研究意义
该领域帮助科学家发现类星体、宇宙微波背景辐射等关键现象,验证广义相对论,并推动对暗物质、黑洞的研究。
应用扩展
射电天文技术还用于深空通信、卫星导航等领域,其数据常与其他波段(如红外、X射线)结合,提供更全面的天体信息。
若需进一步了解射电望远镜类型或具体项目(如SKA),可参考相关天文学资料或访问专业天文台网站。
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