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行星探测

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  • 探测设备通过关键测试:将监测接近地球天体

    2013年04月20日 09:06 新浪科技 http://i0.sinaimg.cn/IT/2013/0420/U7917P2DT20130420090459.jpgNEOCam探测器是美国宇航局一项旨在监测近地小天体的空间望远镜项目的核心技术设备  新浪科技讯 北京时间4月20日消息,据美国宇航局网站报道,一项可以帮助美国宇航局提升其未来针对小行星和彗星侦测追踪能力的红外探测器近期通过了关键的设计阶段测试。  这一探测器名为“近地天体相机”(NEOCam),近期在模拟深空环境温度和压力条件下的测试中达到了设计指标。“近地天体相机”是未来即将计划实施的一项空间小行星探测望远镜项目的核心设备。在近期出版的《光学工程杂志》上将会公布这一探测器的设计和指标细节。  这一探测器将会被作为美国宇航局近期公布的一项新计划的组成部分,这一大胆计划将首次着眼于识别并捕获近地小行星并将其拖拽至地球附近空间供宇航员就地开展研究工作。  美国宇航局近地天体项目办公室执行主管林迪·约翰逊(Lindley Johnson)表示:“这一探测器项目的实施标志着美国宇航局‘发现项目’及其‘天体物理学研究与分析项目’对于创新技术的投入,这将改善我们未来保护地球,应对外来天体撞击风险的能力。”  所谓近地天体,一般是指距离地球轨道在2800万英里(约合4500万公里)范围内的小行星或彗星体。小行星并不会自己发光,它们只能反射太阳光。取决于一颗小天体对阳光的反照率有多高,一颗小型但具有高反光表面的小天体看上去可以和一颗较大型但是具有低反光表面的小行星显示相似的光学观测特性。因此,在光学波段进行的此类观测有时会有明显的误差。  即将发表的这篇论文的合著者,美国宇航局喷气推进实验室的NEOWISE项目首席科学家艾米·门泽(Amy Mainzer)表示:“红外探测器是一个强大的工具,可以用于小行星的分析和确认。当你使用红外探测器观察小行星,此时你所观测的是其发出的红外热辐射,这将让科学家们更精确的限定其大小,甚至还可以告诉你一些有关其组成成分的信息。”  NEOCam探测器的主要突破在于提升其性能的稳定可靠性,并显著降低其质量,以便可以被搭载在卫星上发射升空。一旦被发射,这台空间望远镜将会被定位于4倍于地月距离的位置上,在这里这台设备将不分昼夜地监视接近地球附近空间的小天体,而不会受到云层或任何其它因素的干扰。  这一设备的开发成功是10年以来美国宇航局喷气推进实验室与它的科学伙伴罗彻斯特大学(负责进行设备测试工作)以及特雷迪成像技术公司(设备的开发)之间紧密合作的成果。  罗彻斯特大学的克莱格·麦克默提(Craig McMurtry)表示:“我们很高兴的看到新一代的探测器在灵敏度方面远远超过了上一代的同类设备。”  美国宇航局的NEOWISE项目是先前WISE,即“广域红外巡天探测器”的延长任务,该探测器于2009年12月发射升空,在红外波段对整个天空扫描两次。在此期间它共拍摄了270万个天体目标的图像,从遥远的星系到地球附近的小行星和彗星。NEOWISE则完成了对太阳系内部小天体,小行星和彗星的巡天探测。该任务执行期间所取得的新发现包括21颗彗星,超过3.4万颗小行星以及134颗近地小天体。(晨风)

  • 【分享】日金星探测器未能进入预定轨道 与金星擦身而过

    中新网12月8日电 据日本共同社报道,关于为进入金星轨道进行了引擎反向喷射的日本“拂晓”号金星探测器,日本宇宙航空研究开发机构8日上午召开记者会宣布,探测器未能成功进入预定轨道。这是继火星探测器“希望”号之后,日本行星探测器进入轨道再次以失败告终。   日本宇航机构将成立以宇宙科学研究所所长为首的调查对策组调查具体原因。  日本宇航机构项目负责人中村正人透露,由于“拂晓”号的反向喷射在短时间内停止,因此已经与金星擦身而过。  若“拂晓”号完好无损,6年后将有机会再次接近金星,运作小组将研究届时能否再次尝试进入轨道。  “拂晓”号7日早晨进行反向喷射后,与地球的通信出现故障。

  • 美航天局探测器发现有外来物质闯入太阳系

    美航天局探测器发现有外来物质闯入太阳系

    美航天局探测器发现有外来物质闯入太阳系http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202032311_347722_1611037_3.jpg美国航空航天局2008年成功发射的星际边界探测器(IBEX)近日发现有外来物质正从星际空间闯入太阳系。(效果图)  美国航空航天局的星际边界探测器(IBEX)自2008年成功发射以来,为科学家的研究带来了不少有价值的信息。近日星际边界探测器又有了新的发现,目前有外来物质正从星际空间闯入太阳系,这一发现可能会帮助人们了解太阳系的形成方式和地点、促其形成的力量以及银河系中其它星体的历史。  十多年前,尤利西斯号探测器在太阳系的星际边界地带发现了氦元素的存在,而IBEX探测器此次又发现另外三种元素,即氢、氧和氖,这三种是新的星体和行星形成的必备元素,也是人类生存发展不可缺少的。  上述三种元素是老恒星逐渐衰老所释放的产物。“开始的时候只有氢和氦,这两种元素形成了第一批恒星,当这些星体发生瓦解并消亡时,就会将它们自身的组成元素、包括核聚变产生的新元素全部喷到星际空间中,”新罕布什尔州一所大学的教授、洛斯阿拉莫斯实验室IBEX项目研究员埃伯哈德·默比乌斯说。  IBEX新近拍到的这些照片可以让研究人员了解到更多关于银河系周边的信息。“通过对这些外来物质的分析,我们可以推断出我们广袤宇宙的演变过程,或许还可以对银河系中的其它星系和行星系有更深入的了解,”默比乌斯说。  圣安东尼奥西南研究所(Southwest Research Institute)科学家、IBEX首席研究员戴维·麦科马斯说:“太阳系与它外部存在的空间是不一样的,这表明两种可能:一种是太阳系演变成了银河系中更独立的、氧气更充足的一部分;另一种可能是大量孕育生命的氧气被困在星际尘埃颗粒或者冰块中,不能在太空中自由流动。”  科学家们希望借助新发现帮助确定银河系和太阳风层之间边界区星际媒介的形成物质。星际边界地带非常重要,因为它像一个防护罩一样,保护太阳系内空间免受星际空间中大量危险的宇宙射线的侵袭。

  • 中国〝神舟〞号月球探测器谁来制造

    一.事由2012年8月7日《北京青年报》A4版《今日焦点》熬过恐怖7分钟,〝好奇〞号火星探测器于8月6日成功着落火星表面,并传回照片。《北京青年报》说,〝好奇〞号有〝十种武器〞:1.桅杆相机(略)2.化学与摄像机仪化学与摄像机仪最远可向约9米外的火星岩石或土壤发射激光,使其表面薄层汽化,而后分析汽化的成分,它包含一个可以确认受激原子类型的光谱仪和一个可以捕捉激光照射区域详细图像的望远镜。3.阿尔法粒子X射线光谱仪阿尔法粒子X射线光谱仪安装在〝好奇〞号机械末端,这一仪器与样本接触后,能发射X射线和氦核,将样本元素中的电子轰出原子核轨道,进而产生X射线。根据放射出的X射线特征,科学家能够确定遭轰击元素的类型。4.火星手持透镜成像仪(略)5.化学与矿物学分析仪化学与矿物学分析仪可通过X射线衍射分析〝好奇〞号机械臂搜集的粉末状岩石和土壤样本,确定其中的矿物晶体结构。X射线衍射在火星上还从未使用过。6.火星样本分析仪火星样本分析仪是〝好奇〞号的心脏,重约38公斤,约占〝好奇〞号科学仪器总重量的一半。它由3个独立的仪器构成:质谱仪,气相色谱仪和激光光谱仪。这些仪器负责搜寻构成生命的要素-碳化合物。它们还将搜寻与地球上生命攸关的氢、氧和氮等元素,评估某些元素不同同位素的比例,寻找行星变化的线索。7.火星车环境监测站它能够评估火星表面风速、风向、气压、相对湿度、地面湿度、紫外线辐射程度等。8.辐射评估探测器(略)9.动态中子反照率探测器(略)10.火星降落成像仪(略)二.我认为1.〝好奇〞号的〝十种武器〞,分析仪器占相当比例,也就是说,与分析化学工作者有关,机遇来了。2.据说,某公司的质谱仪的生产是采用国外的重要部件。这种方法的优点是有利於所生产仪器的质量,但利润率会下降。不过,也是一种合适的选择。但这也反映,我国生产高品质分析仪器,在研发能力上尚存在差距。3.如果我国的航天事业继续高速发展,中国的〝神舟〞号月球探测器谁来制造?

  • 生命探测技术简介

    [b]生命探测技术简介生命探测技术是震后应急救援关键技术之一。现有的生命探测技术,包括雷达生命探测技术、光学生命探测技术、声波震动生命探测技术、红外生命探测技术4种。雷达生命探测仪是目前世界上较先进的生命探测仪器,它主动式的探测方式使其不易受到温度、湿度、噪音、现场地形等不利因素的影响,电磁信号的连续发射机制更增加了它区域性侦测的功能。视频生命探测仪主要是利用摄像头进行可视性探测,可简单地理解为“胃镜”,通过探头伸入灾害现场细小缝隙,可以直观地发现被困人员。由于成像单元的像素高低、探头的直径大小、探杆长度、探头能否转动的不同,适用的范围不一样,音频生命探测仪应用了音频声波的基本原理。被困者呻吟、呼喊、爬动、敲打等发出音频声波或震动波,被高敏感度的传感器探头接收、过滤、放大,可以直接被救援者收听。红外生命探测仪能经受住救援现场的恶劣条件,探测出遇难者身体的热量,利用红外探测器、光学成像物镜将红外辐射能转换成电信号,经处理后通过电视屏或监测器显示红外热像图,从而帮助救援队员很快确定被埋在废墟底下或隐藏在尘雾后面的遇难者的位置,有“天使的眼睛”之称]。目前红外生命探测仪的技术比较成熟,价格也相对较低,良好的性价比促使它普遍装备于各国的抢险救援部门,应用广泛。[/b]

  • 【原创】声纳探测技术在海面波浪探测上正在试用

    利用声纳的穿透和反射性,快速探测前后落位差,从而实现对波浪探测,这是一项技术的革新,之前利用浮标或者卫星探测,浮标容易被冲走或者被微生物固蚀,卫星探测成本高,容易出现假象。在此提出方法,欢迎广大朋友集思广益!

  • 关于红外探测器的探测率D*

    D*=(A*f)^0.5/NEP,其中A是探测器光敏元面积,f是电子学带宽,NEP是噪声等效功率。相信大家都知道,光谱成像在探测器光敏元上不可能只占一个像元,而是有一定面积的,请问此时计算D*,A 是用一个像元的面积还是光谱所占的面积?

  • 火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源

    火焰探测器的工作原理与紫外线探测器的渊源

    火焰探测器又称感光式火灾探测器,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。下面工采网小编给大家介绍一下火焰探测器工作原理。火焰燃烧过程释放紫外线、可见光、红外线,在特定波长、特定闪烁频率(0.5HZ-20HZ)具有典型特征,有别于其他干扰辐射,阳光、热物体、电灯等辐射出的紫外线、红外线没有闪烁特征。火焰探测器工作原理是通过检测火焰辐射出的特殊波长的紫外线、红外线及可见光等,同时配合对火焰特征闪烁频率来识别,来探测火焰。一般选用紫外光电二极管、紫外线探测器、紫外线传感器等作为探测元件。[img=,446,450]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011704_01_3332482_3.jpg!w446x450.jpg[/img]紫外线探测器是将一种形式的电磁辐射信号转换成另一种易被接收处理信号形式的传感器,光电探测器利用光电效应,把光学辐射转化成电学信号。光电效应可分为外光电效应和内光电效应。外光电效应器件通常指光敏电真空器件,主要用于紫外、红外和近红外等波段。具有内增益的外光电效应器件包括光电敏倍增管、像增强器等光敏电真空器件,它们具有极高灵敏度,能将极微弱的光信号转换成电信号,可进行单光子检测,其灵敏度比内电光效应的半导体器件高几个量级。内光电效应分为光导效应和光伏效应。光导效应中,半导体吸收足够能量的光子后,把其中的一些电子或空穴从原来不导电的束缚状态激活到能导电的自由状态,导致半导体电导率增加、电路中电阻下降。光伏效应中,光生电荷在半导体内产生跨越结的P-N小势差。产生的光电压通过光电器件放大并可直接进行测量。根据光导效应和光伏效应制成的器件分别称为半导体光导探测器和光伏探测器。最后给大家介绍三款性能非常优秀的紫外线探测器和紫外线二极管,都是应用在火焰检测和防紫外辐射源等领域的顶尖产品。[b]德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC1[img=,298,298]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011705_01_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射和火焰检测领域。[b]紫外光电探测器TOCON_ABC1特性:[/b]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有集中器镜头盖0…5 V电压输出峰值波长是280 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 pW/cm2[b]德国SGLUX 紫外光电探测器 - TOCON_ABC10[/b][img=,298,298]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011705_01_3332482_3.jpg!w298x298.jpg[/img]TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。在恶劣环境和极低或极高的紫外辐射中,精密电子件使TOCON成为了一个可靠的元器件。但是sglux内部生产的SIC探测器芯片使TOCON成为了永存的准传感器,以PTB所报告的强抗辐射为特点。应用在紫外辐射、淬火控制和火焰检测领域。[b]紫外光电探测器TOCON_ABC10特性:[/b]基于碳化硅的宽频紫外光电探测器放于TO5 外壳中,带有衰减器0…5 V 电压输出峰值波长是290 nm在峰值处最大辐射(饱和极限)是18 nW/cm2 ,最小辐射(分辨极限) 是1,8 mW/cm2[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 - SG01D-5LENS[img=,394,291]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011706_01_3332482_3.jpg!w394x291.jpg[/img]SiC 具有独特的特性,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快和噪音低。这 些特性使SiC成为可见盲区半导体紫外探测器的最佳使用材料。SiC探测器可以一直工作于高达170°C(338°F)的温度中。信号(响应率)的温度系数也很低, 0,1%/K。由于噪音低(fA级的暗电流), 能够有效地检测到极低的紫外辐射强度。请注意这个装置需要配置相应的放大器。(参见第3页中的典型电路)。SiC光电二极管有七个不同的有效敏感面积可供选择,从0.06 mm2 到36 mm2。标准版本是宽频UVA-UVB-UVC。四个滤波版本导致更严格的感光范围。所有光电二极管都有密封的金属外壳(TO型),直径为5.5mm的TO18 外壳或9.2mm 的TO5外壳。进一步的选项是2只引脚(1绝缘,1接地)或3只引脚(2绝缘,1接地)。[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS 特点[/b]宽频UVA+UVB+UVC, PTB报道的芯片高稳定性, 用于火焰检测辐射敏感面积 A = 11,0 mm2TO5密封金属外壳和聚光镜, 1绝缘引脚和1接地引脚10μW/cm2 峰值辐射约产生350 nA电流[b]德国SGLUX 紫外光电二极管 SG01D-5LENS参数:[/b][b][img=,690,365]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712011706_02_3332482_3.jpg!w690x365.jpg[/img][/b][/b][/b]

  • 科学家首次发现地球伴侣“特洛伊小行星”

    科学家首次发现地球伴侣“特洛伊小行星”http://pic.people.com.cn/mediafile/201108/01/F201108010839002944621106.jpg天文学家日前研究发现一颗小行星藏在地球绕日轨道上月球终于不再是地球的唯一伴侣了。据外媒28日报道,天文学家日前研究发现一颗小行星藏在地球绕日轨道上,它已陪伴着地球渡过了至少几千年的时光。  这种小行星被称作“特洛伊小行星”,尽管距离比到月球远得多,但由于轨道相近,它是最适合宇航员探索的地方之一。美国宇航局在未来15年内很有可能对其进行研究甚至开发。  太阳系向来有不少小行星,太阳系内的大型行星经常吸引这些小行星到其轨道上来。目前木星的大气层已发现环绕着4000多颗小行星,另外也有少量小行星环绕在海王星和火星周围。相比较之下,地球一直是孤家寡人。科学家也一度认为地球周围不能存在小行星。  不过现在天文学家有了新的解释:也许是因为离太阳较近,所以这些“特洛伊小行星”淹没在太阳的光芒下不得见天日。加拿大阿萨巴斯卡大学的天文学家马丁·康纳斯认为,美国宇航局的广域红外巡天探测器探测刚好与太阳成90度夹角,这颗小行星并非典型“特洛伊小行星”,其不规则的轨道或是科学家发现它的关键。  康纳斯和他的团队在今年4月利用设在美国夏威夷的加拿大―法国―夏威夷望远镜的观测证实了它作为地球的一个特洛伊伙伴的地位――观测表明,它正绕L4(前)拉格朗日三角点做振荡运动。这一研究成果已经发表在28日的《自然》杂志上。  研究者还认为,如果能够发现更多的“特洛伊小行星”,宇航员就能更好地探测它们并且寻找地球上匮乏的贵重矿物。这一发现也为科学家研究太阳系开启了全新的视野。

  • 【资料】探测器问题

    中国心 请教各位大虾们,XRD使用的探测器(计数器)一般是什么?工作原理是怎样的?我现在使用的是美国热电的ARL9800XP型荧光衍射仪,它的探测器好象是叫Kr探测器,具体的资料我没有,想多了解点相关内容,希望大家给点建设性的意见和建议,谢谢

  • 【分享】半导体探测器

    【分享】半导体探测器

    半导体探测器(semiconductor detector)是以半导体材料为探测介质的辐射探测器。最通用的半导体材料是锗和硅,其基本原理与气体电离室相类似。半导体探测器发现较晚,1949年麦凯(K.G.McKay)首次用α 射线照射PN结二极管观察到输出信号。5O年代初由于晶体管问世后,晶体管电子学的发展促进了半导体技术的发展。半导体探测器有两个电极,加有一定的偏压。当入射粒子进入半导体探测器的灵敏区时,即产生电子-空穴对。在两极加上电压后,电荷载流子就向两极作漂移运动﹐收集电极上会感应出电荷,从而在外电路形成信号脉冲。但在半导体探测器中,入射粒子产生一个电子-空穴对所需消耗的平均能量为气体电离室产生一个离子对所需消耗的十分之一左右,因此半导体探测器比闪烁计数器和气体电离探测器的能量分辨率好得多。半导体探测器的灵敏区应是接近理想的半导体材料,而实际上一般的半导体材料都有较高的杂质浓度,必须对杂质进行补偿或提高半导体单晶的纯度。通常使用的半导体探测器主要有结型、面垒型、锂漂移型和高纯锗等几种类型(下图由左至右)。金硅面垒型探测器1958年首次出现,锂漂移型探测器60年代初研制成功,同轴型高纯锗(HPGe)探测器和高阻硅探测器等主要用于能量测量和时间的探测器陆续投入使用,半导体探测器得到迅速的发展和广泛应用。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912291643_192752_1615922_3.jpg[/img]

  • 能谱探测信号问题

    请问能谱探测的信号除了X射线之外背散射电子能否进入探测器呢?如果不能进入分析晶体,那它是在哪里被吸收或清除的呢?准直器?窗?请多多指教!!

  • PbS探测器和InGaAs探测器的区别

    请问大家一个问题,PbS探测器和InGaAs探测器有什么区别?在相同的条件下他们所测量的光谱有什么不同吗?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1004.gif

  • 【分享】“凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器

    “凤凰号”火星探测器携带七种探测仪器 “凤凰号”探测器是一个由3条腿支持的平台,平台直径1.5米,高约2.2米,其中心是一个多面体仪器舱,舱左右两侧各展开一面正八边形太阳能电池阵,跨度5.52米。与“火星极地着陆器”相比,“凤凰号”探测器的最大变化是提高了太阳能电池的性能。 “凤凰号”探测器将携带7种科学探测仪器,分别是: (1)机械臂(RA) 它是“凤凰号”探测器上最重要的设备,用以挖取火星表面及表面下层的土壤样品。它将挖得的样品送入着陆器搭载的“显微镜电化学与传导性分析仪”和“热与气体分析仪”中进行化验分析。 机械臂长2.35米,有4个自由度,末端装有锯齿形刀片和波纹状尖锥,能在坚硬的极区冻土表面,挖掘1米的深坑。机械臂还可为装在臂上的相机调整指向,引导测量热与电传导性的探测器插入土壤。 (2)显微镜电化学与传导性分析仪(MECA) 它是在“火星勘探者”计划中用的仪器基础上略加改进而成,包括湿化学实验室、光学显微镜、原子力显微镜和热与电传导性探测器4台仪器,用以检测土壤的元素成分以及给土壤样品拍摄成像。 (3)热与气体分析仪(TEGA) 它包括微分扫描热量计和质谱仪两部分,用以对土壤样品的吸热和散热过程进行观测记录,并对加热后释放出的挥发物进行分析。 (4)表面立体成像仪(SSI) 用以测绘高分辨率的地质图和机械臂作业区地图,进行多光谱分析和大气观测。 (5)机械臂相机(RAC) 用以拍摄机械臂采集的土壤样品的高分辨率图像,分析土壤颗粒的类型和大小。 (6)火星下降成像仪(MARDI) 用以在“凤凰号”下降过程中拍摄火星表面,堪察着陆点附近的地质情况。 (7)气象站(MS) 这是为“凤凰号”着陆器惟一专门研制的新仪器。它由激光雷达和温度压力测量装置两部分组成,用以了解当地大气的特性。

  • 天文学家称有望25年内探测到外星生命信号

    2013年02月21日 来源: 新浪科技 作者: 晨风 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130221/c0cb380a6d61128fa6be0c.jpg  荷兰科学家近期开发出一项新技术,该技术将有望让科学家们首次具有探测系外行星大气中生命信号的能力 新浪科技讯 北京时间2月20日消息,据国外媒体报道,一个荷兰科学小组最近的研究结果证明,在装备了新型望远镜之后,我们将有可能探测到围绕其它恒星运行的系外行星上的生命信号。 尽管即便是除去太阳之外距离我们最近的恒星也在4.2光年之外,然而生命活动产生的物质会在其大气中表现出来从而被我们检测到,这种信号就被称作“生物标记气体”。这种想法自从上世纪60年代 开始便已经出现,而现在它将得到最新型望远镜观测技术的支持,这种新型望远镜的核心思想是使用成本相对低廉的地基通量收集望远镜实现对系外行星大气中氧信号的高分辨率观测。有关该项研究的论文将发表在2月20日出版的《天体物理学》杂志上。 有关对于围绕其它恒星运行的行星,即所谓系外行星的观测有朝一日将有可能揭示生命存在信号的想法数十年之前便已经存在。地球大气层中大约1/5的成分是氧气,之所以会出现如此大量的氧,是因为地球上的生命活动,也就是植物进行的光合作用。如果没有植物源源不断地通过光合作用向大气中输送补充氧气,地球大气中的氧气成分会很快耗尽,因为自然界不断进行的大量化学反应都需要氧气的参与。如果我们能在一颗太阳系以外类地行星的大气中检测出氧气成分,那么这就极有可能说明这颗行星上存在生命现象。 由于要对系外行星大气进行观测是极具挑战性的,因此直到最近,人们一直认为要开展这样的观测只有可能依靠发射空间望远镜,因为从地面上进行观测,去搜寻遥远系外行星大气中的氧气信号将会受到地球自身大气中的氧气和臭氧分子信号的极大干扰。然而美国和欧洲原计划发射执行此类计划的望远镜,如美国宇航局的类地行星发现者(TPF)以及欧洲空间局的达尔文望远镜都已经先后被取消了。在这种局面下,继续指望利用空间望远镜执行相关的观测计划已经不切实际,预计在未来25年内斗不会有类似的计划被执行。 而现在,一组来自荷兰莱顿大学和SRON荷兰空间研究所的科学家们证明了,我们并不一定需要进入太空也能开展这样的研究。在此过程中所需要用到的一项技术在近期的测试中得到了很好的结果。 本研究第一作者伊格那斯·斯奈伦(Ignas Snellen)表示:“区分地球本身大气中的氧分子信号以及来自遥远系外行星大气中可能存在的氧气信号的方法是仔细分析对比其吸收线。” 他说:“由于系外行星相对地球存在的相对运动,来自系外行星大气中气体的吸收线会呈现极细微的多普勒效应,如果使用精度足够高的设备,这种差异是可以被测量出来的。” 这样一来,进行此类研究便不再需要将望远镜送入太空,从而节约了一个数量级的经费开支。近期,科学家们利用设在南美洲智利的欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)对这项技术进行了测试。科学家们对一颗木星大小的,距离其母恒星距离非常近的系外行星进行了观测,结果在其大气层中检测出了一氧化碳成分。 研究小组认为,一颗和地球大小相类似的系外行星大气中,其显示的氧气信号在一颗红矮星光芒的背景上对比起来,其强度大约只会比此前在围绕牧夫座T周围木星大小的系外行星大气中检测出的一氧化碳信号弱3倍左右。所谓红矮星是一种温度比太阳低得多,质量也要比太阳小得多的恒星类型,在这一案例中,所采用的红矮星质量值约为太阳的1/5。这类红矮星的亮度相比牧夫座T要暗弱数百倍,因此我们需要更大型的望远镜。 研究小组成员拉姆科·科克(Remco de Kok)表示:“欧洲的下一代大型望远镜,即欧洲-极大望远镜(E-ELT),其在这方面的观测能力将比现在的欧洲甚大望远镜高出25倍。”他说:“如果类地行星较为常见并且距离我们较近,那么使用这台设备就有可能探测到其大气中可能存在的氧气分子信号——当然,要想做到这一点我们还需要有很好的运气,或许即便是这样级别的先进望远镜仍然不足以达成这样的目标。” 因此研究小组建议将精力投入到通量收集望远镜的开发之中去。斯奈伦表示:“对于恒星和系外行星的光谱观察,我们并不一定需要那么清晰的成像。重要的是要收集尽可能多的光线,这样一来,在成像精度要求不高的情况下我们便可以使用等级稍低的望远镜镜面来开展工作,从而节省大量经费。”他说:“假如能构建一套占地面积约合几个足球场面积相当的集光望远镜设备,我们就将有可能开展针对太阳系附近系外行星的天体生物学研究工作。尽管仍然前路漫漫,但在未来的25年之内我们将有可能达成这一目标。”(晨风)

  • 科学家发现奇特行星 其天空将有“两个太阳”

    科学家发现奇特行星 其天空将有“两个太阳”

    天文学家宣称首次发现一颗环绕两颗恒星运行的行星,这意味着它将像塔图因行星一样,天空中出现两颗太阳。据美国太空网站报道,在科幻电影《星球大战》中天行者家族的故乡行星是出现“两颗太阳”的塔图因行星,也许这种现象并非完全是科幻情节。目前,天文学家宣称首次发现一颗环绕两颗恒星运行的行星,这意味着它将像塔图因行星一样,天空中出现两颗太阳。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109162107_317228_1609805_3.jpg科学家使用美国宇航局开普勒探测器观测到一颗巨大行星环绕一对恒星

  • 【求助】求红外探测器

    小弟想要一个能检测波长为3.3um的热释电红外探测器,但在网上查了很久,发现都是些检测波长在5-14um的探测器。哪位大侠知道哪种型号的探测器能满足我的需求啊?劳烦告诉我型号啊,感激不尽哦!

  • 主动红外探测器的应用特点

    主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。主动式红外探测器遇到小动物、树叶、沙尘、雨、雪、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。由于光束较窄,收发端安装要牢固可靠,不应受地面震动影响,而发生位移引起误报,光学系统要保持清洁,注意维护保养。因此主动式探测器所探测的是点到点,而不是一个面的范围。其特点是探测可靠性非常高。但若对一个空间进行布防,则需有多个主动式探测器,价格昂贵。主动式探测器常用于博物馆中单体贵重文物展品的布防以及工厂仓库的门窗封锁、购物中心的通道封锁、停车场的出口封锁、家居的阳台封锁等等。

  • In_lens 探头为何只探测SE1

    "独特的环形In-lens二次电子探测器,具有探测效率高、灵敏度高、环形对称的优点,有效的保证了成像的质量。由于Inlens SE探测器的位置和条件的作用,Inlens SE探测器只接收SE1(入射电子束直接激发的二次电子,产生范围较小),而不接收SE2(入射到样品中的电子激发出的二次电子,产生范围较大),这样就提高了分辨率" In_lens 探头为何对探测SE1??????

  • 【分享】正比计数管探测器

    正比计数器proportional counter  用气体作为工作物质,输出脉冲幅度与初始电离有正比关系的粒子探测器,可以用来计数单个粒子,并根据输出信号的脉冲高度来确定入射辐射的能量。这种探测器的结构大多采用圆柱形,中心是阳极细丝,圆柱筒外壳是阴极,工作气体一般是隋性气体和少量负电性气体的混合物。入射粒子与筒内气体原子碰撞使原子电离,产生电子和正离子。在电场作用下,电子向中心阳极丝运动,正离子以比电子慢得多的速度向阴极漂移。电子在阳极丝附近受强电场作用加速获得能量可使原子再电离。从阳极丝引出的输出脉冲幅度较大,且与初始电离成正比。正比计数器具有较好的能量分辨率和能量线性响应,探测效率高,寿命长,广泛应用于核物理和粒子物理实验。  1-50keV的X射线经常用正比计数器进行探测。要求是具有较薄的入射窗口,以获得较低的低能端探测下限,较大的观测面积,以及良好的气密性。常用的是铍窗正比计数器。当代X射线探测器多采用正比计数器阵列和装有多根阳极丝和阴极丝的多丝正比室,以获得更大的有效观测面积。  近年来制作的气体闪烁正比计数器,能量分辨率比一般气态正比计数器约高一倍。为了观测较弱的X射线源,需要高灵敏度的探测器,为此制作了大面积窗口正比计数器,如小型天文卫星-A携带的窗口面积为840厘米的铍窗正比计数器,采用的是正比计数器组合的方法。此外,确定X射线源的位置需要有高分辨率的探测器;而为了制造这种探测器,就相应地需要制作对测定位置灵敏度高的正比计数器。

  • 【分享】小行星中心那些事

    【分享】小行星中心那些事

    小行星中心正跟踪着数十万颗小行星——也许其中有一颗正在向我们飞来。截止1998年6月18日,查尔斯·尤尔斯(Charles W. Juels)(1944-2009),这位退休的物理学家兼天文爱好者使用他25厘米的反射望远镜已经完成了对43颗小行星的观测。这些小行星都非常遥远、暗弱,亮度在12等到16等之间。捕捉它们需要电荷耦合器件(CCD)照相机曝光1分钟的时间。尤尔斯会在连续两晚以30分钟为间隔来对某一颗小行星进行2-3次拍摄,之后他会把观测结果上报给位于美国麻萨诸塞州坎布里奇的小行星中心。小行星中心会利用这些观测来计算小行星的轨道,并由此来确认是否发现了新的小行星。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/05/201105090842_293206_2185349_3.jpg:1993年8月28日“伽利略”探测器所拍摄的第243号小行星艾达及其卫星。版权:Galileo/JPL/NASA。在收到尤尔斯的观测结果之后,小行星中心确认他所观测的小行星都是已经被发现的。但是尤尔斯从来没有因此而气馁。1999年1月,他向小行星中心上报了对18等的小行星1999 YO的最新观测结果,这使得小行星中心能够更为精确地确定它的轨道,也由此使得这颗小行星拥有了永久编号19369。然而在这之前,尤尔斯才刚成为一名天文爱好者不久。

  • 【求助】XRF探测器的问题

    最近因为实验室要买XRF做调研,顺便就了解了一下关键器件的一些知识,发现一个问题向大家请教一下。就是关于探测器和X射线管的Be窗的问题。探测器和射线管的Be有什么不一样吗?为什么探测器的那么薄?(很多厂家上面说的甚至有几个微米) 而射线管我看到最低的就是75微米。如果这些数据都是真实的话,那为什么不用做探测器的Be窗来做X射线管呢?是个新手,什么都不大懂,希望有大虾帮我解释一下。

  • 探测器气体压力

    VENUS 200探测器气体压力控制在什么范围?探测器气体压力不稳定的原因?

  • 烃类气体探测仪

    哪里有卖“烃类气体探测仪”的?要求有20cm探测管。我们计量认证时储油库检测要用。什么牌子的比较好,常用的是哪个厂家的?

  • 烃类气体探测器

    急需一台便携式烃类气体探测器,要求分辨率不低于0.01%探测管不小于200mm,有CMC标识,求推荐

  • 管道泄漏检测仪的探测方法

    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#666666]管道泄漏检测仪[/color][/url]的探测方法1、 管道位置探测及增益调节  探测人员将探头插头插入探管仪接收机插座,打开接收机,调节增益,通过↑ ↓ 键灵敏度高低的调节,使表头显示有一定的静态信号,如果在发射机附近信号太强,增益已调到最低时,信号仍然很强,就需降低发射机功率。  选择峰值法探测时,将探头平行于大地,以发射机接线点为圆心,10-20M 为半径做环形探测,当接收机收到由小变大,再由大变小的信号时,示值达到T=1000时,在此调节增益继续做环形探查,接收机有小—大—小的变化信号,最大点即为管线位置。  选择零值法探测时,将探头垂直于大地平面,调节增益,围绕发射机接线点10-20m做环形探测时,接收信号有大—小—大的变化时,小点即为管线位置。  2、 管道走向的探测  管线走向的探测有如下几种方法:  (1)两点一线法:管道位置探出以后,发射机接线点与管线信号定位点的连线即为管线的走向。  (2)探头转向法:管道位置探出以后,探测人员以此位置为中心,将探头角度转到探杆平行一致,然后以此点做平面环形探查,探头转到音响示值最小的角度就是管道走向。  (3)一步一扫法:此法采用最小法探测,每探到一处最小点,向前进一步,站于其上,再探出一最小点,再向前进一步,站于其上,如此循环多次,最后将一个个最小点连线就是管线的走向,因此也称多点连线法。此法对管道拐弯处和管道伸缩弯铺设地段比较适用。  在管道位置探出以后,进行管线常规探查,可以采用两种方法:零值法和峰值法。选用零值法探测时,一边探测前进,一边作S形摆动探头,以观察两边示值是否对称分布。不对称时,探测人员向音响示值小的一边移动,以保持始终在目标管线的正上方。。  选用峰值法探测时,探头与探杆垂直且平行于大地地平面并与管线走向成90°,此时在管线正上方收到的信号最强。  用峰值法探测时,接收机在增益调节的灵敏度显示数值宜在T=300-800左右,便于在探测时观察沿线管道上的情况异常。各种现象均会通过数值的变化反应出来:防腐层完好的管道衰弱缓慢;防腐层差劣的管道衰减速度很快,需频繁提高增益以补偿衰耗值;分支处突然衰减;拐弯处信号消失,需回走五步,作环形探查;破损处的前后也因破损的大小不同而有明显大小不同的变化;管道上的阀门、卡子、焊瘤也均有不同程度的变化。

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