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冰立方望远镜简介

冰立方望远镜简介

冰立方望远镜(IceCube),全称为冰立方中微子探测望远镜阵列,意为 这个望远镜阵列覆盖了南极大陆将近一立方千米的冰层,并处于冰层下数千英尺深处。其位置处于阿蒙森-斯科特(Amundsen-Scott)南极站附近,深达2.44公里的冰原下。

冰立方中微子望远镜属于冰立方中微子天文台,安装在该天文台的冰立方实验室,它的修建从2000年开始,于2010年12月27日竣工。整个项目耗资2.79亿美元,美国国家科学基金会为其提供了2.42亿美元资助。建成该巨型望远镜有助于研究人员揭开中微子的奥秘,该粒子可以帮助科学家了解宇宙的起源之谜。

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冰立方望远镜造价信息

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望远镜

  • 114900.0类别:常规仪器;说明:反射式天文望远镜;
  • 博冠
  • 13%
  • 银川市拓维测绘科学仪器有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 60/7000类别:常规仪器;说明:天文望远镜;
  • 博冠
  • 13%
  • 银川市拓维测绘科学仪器有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 品种:望远镜;技术参数:1、倍率:8x2、物直径:32mm3、视角范围:6.3°4、出瞳直径:4.0mm5、焦距长度:12.5mm6、最近
  • 欧尼卡
  • 13%
  • 云南三磐经贸有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 品种:望远镜;技术参数:1、放大倍率:10x2、物直径:50mm3、视场:8.7°4、1000 米视野:152m5、出射光瞳直径:5mm6
  • 欧尼卡
  • 13%
  • 云南三磐经贸有限公司
  • 2022-12-06
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望远镜

  • 品种:望远镜;技术参数:1、倍率:10x2、物直径:42mm3、视场:5.8°4、1000 米之视野:101m5、出射光瞳直径:4.1mm
  • 欧尼卡
  • 13%
  • 云南三磐经贸有限公司
  • 2022-12-06
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  • 花花岗岩石
  • 韶关市2014年11月信息价
  • 建筑工程
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玻璃(镀银)

  • δ6
  • 云浮市新兴县2014年1季度信息价
  • 建筑工程
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玻璃(镀银)

  • δ6
  • 云浮市新兴县2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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玻璃(镀银)

  • δ3
  • 云浮市新兴县2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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玻璃(镀银)

  • δ3
  • 云浮市新兴县2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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普通望远镜

  • 普通望远镜
  • 6台
  • 1
  • 中档
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  • 2022-09-27
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望远镜

  • BosMA/博冠 20-40×100 高倍高清双筒望远镜
  • 1.0台
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望远镜雕塑小品

  • 亚克力板望远镜
  • 4套
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  • 2022-11-23
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数码夜视望远镜

  • 数码夜视望远镜
  • 9副
  • 1
  • 中档
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  • 2022-09-27
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望远镜模型

  • 1、规格材质:专业定制望远镜模型
  • 3台
  • 1
  • 高档
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  • 2016-07-19
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冰立方望远镜结构特点

体积

冰立方望远镜被科学家们称为比帝国大厦、位于芝加哥的西尔斯大厦以及上海的世界金融中心等大厦加在一起还要庞大。

构造

冰立方阵列由放进很深的冰洞里的众多传感器串组成,称为数字化光模块(DOM),这种特殊制造的传感器用来捕捉中微子。靠近冰面的IceTop由两层探测器组成。在安装过程中,科学家圆形探测器被串成串,放入用热水钻开凿出来的冰洞里,钻每个冰洞需要融冰多达20万加仑。每根电缆线上有60个传感器,86串这样的传感器串组成冰立方的主探测器。然后将其与主干光纤网连接,部署在数个区域阵列中。

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冰立方望远镜布局

中微子的性质,决定了冰立方的建设位置。中微子望远镜的透明度必须很高,以便分布很广的传感器阵列可以发现撞击产生的光,而且这个环境必须足够黑,以防自然光产生干扰。除此以外,它还必须深埋地下,以避免南半球的宇宙射线对其产生干扰。南极冰符合所有这些条件。

天文台的大小(边长一公里的立方体冰块)非常重要,因为这可增加中微子与原子相撞的机会,大大提高观测成功率。另外,南极冰是用来观测这种罕见事件的完美选择。全球大部分冰里都含有气泡或其他杂质,这会使观察结果产生误差。而南极冰基本上完全是由水冰组成的巨大冰川,这意味着它包含更多原子,因此会大大增加中微子撞击的机会。

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冰立方望远镜简介常见问题

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冰立方望远镜建造目的

中微子与原子相撞产生的粒子名叫μ介子,生成的蓝色光束被称作"切伦科夫辐射"。由于南极冰的透明度极高,冰立方的光学传感器能发现这种蓝光。科学家通过在亚原子相撞后进行的试验,可以追踪到中微子的运行方向、查找到它的起源,看一看它是由黑洞还是由撞击星系产生的。然而,这一过程比探测μ介子更加复杂。因为每个μ介子都是由一个宇宙中微子产生,而位于探测器上方大气里的宇宙射线可以生成一百多万个中微子。为了避免这种干扰,冰立方的传感器直接瞄准下方--经地心指向北极天空,用来探测穿过地球的中微子。

由于中微子是截至2012年已知的唯一一种可以畅通无阻地穿过物质的粒子,故冰立方和南极μ介子及中微子探测器列阵(AMANDA)把地球当做过滤器,以便选出中微子与原子相撞产生的μ介子。

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冰立方望远镜简介文献

地基望远镜主镜支撑性能分析 地基望远镜主镜支撑性能分析

地基望远镜主镜支撑性能分析

格式:pdf

大小:1.6MB

页数: 5页

主镜面型精度是地基大口径望远镜最关键的技术指标之一。为了研究主镜室以及主镜底支撑和侧支撑系统的重力变形造成的主镜面型误差,介绍了一地基光电望远镜的主镜室及详细的主镜支撑结构,借助于有限元法,建立了主镜,主镜室和支撑结构的详细有限元模型,分析计算了主镜在支撑状态下的镜面变形情况,并通过ZYGO干涉仪进行了面型检测。计算结果和实测结果对比,说明了主镜室及其支撑结构引入的主镜面型误差大小,同时也验证了有限元模型的正确性。

望远镜专用PVC外装饰皮的开发应用 望远镜专用PVC外装饰皮的开发应用

望远镜专用PVC外装饰皮的开发应用

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页数: 3页

从生产用原材料、配方、生产工艺及影响因素等方面介绍了软质PVC在望远镜用外装饰皮中的应用,并进行了分析、探讨,提出了软质PVC在望远镜用外装饰皮中研制开发的看法与建议。

绘图望远镜望远镜

在第一架望远镜被制造出来几十年内,用镜子收集和聚焦光线的反射望远镜就被制造出来。在20世纪,许多新型式的望远镜被发明,包括1930年代的电波望远镜和1960年代的红外线望远镜。望远镜这个名词现在是泛指能够侦测不同区域的电磁频谱的各种仪器,在某些情况下还包括其他类型的探测仪器。

英文的“telescope”(来自希腊的τῆλε,tele"far"和σκοπεῖν,skopein"to look or see";τηλεσκόπος,teleskopos"far-seeing")。这个字是希腊数学家乔瓦尼·德米西亚尼在1611年于伽利略出席的意大利猞猁之眼国家科学院的一场餐会中,推销他的仪器时提出的。在《星际信使》这本书中,伽利略使用的字是"perspicillum"。

绘图望远镜简史

主条目:望远镜史

关于望远镜,现存的最早纪录是荷兰米德尔堡的眼镜制造商汉斯·利普西在1608年向政府提交专利的折射望远镜。实际的发明者是谁不能确定,它的发展要归功于三个人:汉斯·利普西、米尔德堡的眼镜制造商撒迦利亚·詹森(Zacharias Janssen)和阿尔克马尔的雅各·梅提斯。望远镜被发明得消息很快就传遍欧洲。伽利略在1609年6月听到了,就在一个月内做出自己的望远镜用来观测天体。

在折射望远镜发明之后不久,将物镜,也就是收集光的元件,用面镜来取代透镜的想法,就开始被研究。使用抛物面镜的潜在优点 -减少球面像差和无色差,导致许多种设计和制造反射望远镜的尝试。在1668年,艾萨克·牛顿制造了第一架实用的反射望远镜,现在就以他的名字称这种望远镜为牛顿反射镜。

在1733年发明的消色差透镜纠正了存在于单一透镜的部分色差,并且使折射镜的结构变得较短,但功能更为强大。尽管反射望远镜不存在折射望远镜的色差问题,但是金属镜快速变得昏暗的锈蚀问题,使得反射镜的发展在18世纪和19世纪初期受到很大的限制 -在1857年发展出在玻璃上镀银的技术,才解决了这个困境,进而在1932年发展出镀铝的技术。受限于材料,折射望远镜的极限大约是一米(40英寸),因此自20世纪以来的大型望远镜全部都是反射望远镜。目前,最大的反射望远镜已经超过10米(33英尺),正在建造和设计的有30-40米。

20世纪也在更关广的频率,从电波到伽玛射线都在发展。在1937年建造了第一架电波望远镜,自此之后,已经开发出了各种巨大和复杂的天文仪器。

绘图望远镜类型

望远镜这个名词涵盖了各种各样的仪器。大多数是用来检测电磁辐射,但对天文学家而言,主要的区别在收集的光(电磁辐射)波长不同。

望远镜可以依照它们所收集的波长来分类:

  • X射线望远镜:使用在波长比紫外线更短的电磁波。

  • 紫外线望远镜:使用于波长比可见光短的电磁波。

  • 光学望远镜:使用在可见光的波长。

  • 红外线望远镜:使用在比可见光长的电磁波。

  • 次毫米波望远镜:使用在比红外线更长的电磁波。

  • 非涅耳成像仪:一种光学透镜技术。

  • X射线光学:某些X射线波长的光学。

随着波长的增加,可以更容易地使用天线技术进行电磁辐射的交互作用(虽然它可能需要制作很小的天线)。近红外线可以像可见光一样的处理,而在远红外线和次毫米波的范围内,望远镜的运作就像是一架电波望远镜。例如,观测波长从3微米(0.003mm)到2000微米(2毫米)的詹姆士克拉克麦克斯威尔望远镜(JCMT),就使用铝制的抛物面天线。另一方面,观察从3μm(0.003毫米)到180微米(0.18 毫米) 的史匹哲太空望远镜就可以使用面镜成像(反射光学)。同样使用反射光学的,还有哈伯太空望远镜可以观测0.2μm(0.0002 毫米)到1.7微米(0.0017 毫米),从红外线到紫外线的第三代广域照相机。

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中微子天文望远镜背景

由于探测技术的提高,人们可以观测到来自天体的中微子,导致了一种新的天文观测手段的产生。美国正在南极洲冰层中建造一个立方公里大的中微子天文望远镜--冰立方。法国、意大利、俄罗斯也分别在地中海和贝加尔湖中建造中微子天文望远镜。KamLAND观测到了来自地心的中微子,可以用来研究地球构造。

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伽利略望远镜望远镜

望远镜是一种利用凹透镜和凸透镜观测遥远物体的光学仪器。利用通过透镜的光线折射或光线被凹镜反射使之进入小孔并会聚成像,再经过一个放大目镜而被看到,又称"千里镜"。

伽利略望远镜:人类历史上第一台天文望远镜,由意大利天文学家、物理学家伽利略1609年发明

伽利略望远镜

牛顿望远镜:诞生于1668年,用2.5cm直径的金属,磨制成一块凹面反射镜,并在主镜的焦点前面放置了一个与主镜成45度角的反射镜,使经主镜反射后的会聚光经反射镜以90度角反射出镜筒后到达目镜,这种系统称为牛顿式反射望远镜。

牛顿望远镜

赫歇尔望远镜:诞生于18世纪晚期,由德国音乐师和天文学家威廉-赫歇尔制造。

赫歇尔望远镜

耶基斯折射望远镜:坐落于美国威斯康星州的耶基斯天文台,主透镜建成于1895年,是当时世界上最大望远镜。

耶基斯折射望远镜

威尔逊山望远镜:1908年,美国天文学家乔治-埃勒里-海耳主持建成了口径60英寸的反射望远镜,安装于威尔逊山。

威尔逊山望远镜

胡克望远镜:在富商约翰-胡克的赞助下,口径为100英寸的反射望远镜于1917年在威尔逊山天文台建成。

胡克望远镜

海尔望远镜:望远镜在1948年完成,直到1980年代初期,BTA-6望远镜能够运作之前,海尔望远镜一直是世界最大的望远镜。

海尔望远镜

甚大阵射电望远镜:甚大阵射电望远镜坐落于美国新墨西哥州索科洛,于1980年建成并投入使用。

甚大阵射电望远镜

哈勃太空望远镜:是以天文学家哈勃为名,在轨道上环绕著地 球的望远镜,于1990年发射。

哈勃太空望远镜

凯克望远镜:凯克望远镜有两台,分别建造于1991年和1996年,像足球那样的圆顶有11层楼高,凯克是以它的出资建造者来命名的。

凯克望远镜

斯隆望远镜:"斯隆数字天空勘测计划"的2.5米望远镜位于美国新墨西哥州阿柏角天文台。该望远镜拥有一个相当复杂的数字相机,望远镜内部是30个电荷耦合器件(CCD)探测器。

斯隆望远镜

开普勒望远镜:由德国科学家约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)于1611年发明。

开普勒望远镜

阿雷西博望远镜:世界上最大的单面口径射电望远镜,直径达305米,后扩建为350米,由康奈尔大学管理。

阿雷西博望远镜

卡塞格林望远镜:由两块反射镜组成的一种反射望远镜,1672年为卡塞格林所发明。

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