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”领导微引力透镜观测项目的美国俄亥俄州立大学天文学家ScottGaudi表示。
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观测

崔向群:地面观测和空间观测是天生的互补关系,谁也取代不了谁。
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前不久,大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST/郭守敬望远镜)发布的天体光谱总数突破3000万条,让天文观测仪器再次进入公众视野。
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仪器的不断革新使天文观测可用的波段范围从可见光逐步拓展到地面可观测的无线电波段,后来又覆盖了红外、紫外、X射线、γ射线等电磁波段,人类由此进入全电磁波段观测时代。
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崔向群:天文学是一门以观测为核心的基础科学,天文观测的突破离不开天文仪器的革新。
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记者:当前,我国的天文观测仪器处于什么水平?
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这是上个世纪天文观测技术与仪器发展的核心主线。
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再远一点,月球也是一个绝佳的观测台址,尤其是月球背面,没有地球的辐射干扰,是天文观测的理想地点。
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在阅读这些前沿文章的过程中,我对天文观测的兴趣越来越浓厚。
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能力

NASA举例称,罗曼望远镜的红外观测能力甚至可以帮助发现正在碰撞的中子星。
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其他望远镜,例如SPHEREx或欧几里得空间望远镜,也可能在某些方面具备更强的观测能力。
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罗曼望远镜和哈勃一样具备可见光观测能力,但其广角仪器主要针对红外线观测
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罗曼望远镜和詹姆斯·韦布空间望远镜最大的共同点,就是都拥有强大的红外观测能力。
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这也是为什么韦布望远镜强大的红外观测能力,使其在某些方面明显优于哈勃。
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其中明确了5个目标,即验证UAS观测能力(能不能测)、验证数据可用性(能不能用)、评估预报影响(有没有价值)、适用的发展领域、提出监管与政策建议。
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系统

报告中首先引用了WMO观测系统能力分析与评审(OSCAR)框架定义的性能阈值,为比对提供了明确的定量标准。
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报告中特别强调要“尽早并经常与FAA沟通”(WorkwithFAAearlyandoften)这一经验,反映出空域协调在实操中的重要地位,也关系到建立这一观测系统的可持续性。
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UAS-DC的英文全称为UncrewedAircraftSystemsDemonstrationCampaign,是WMO基础设施委员会(INFCOM)主导的一项国际合作项目,旨在评估无人机系统UAS作为WMO综合全球观测系统(WIGOS)下全球/区域基础观测网络(GBON/RBON)业务化组成部分的潜在能力,也可以认为是要通过这个项目来回答一个关键问题,即UAS技术是否已成熟到可以纳入全球业务观测网络?
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数据

但鲁宾天文台位于地面,而空间望远镜则运行在地球大气层之外,不会受到大气扰动的影响,因此能够获得更高质量的观测数据。
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二是数值天气预报验证,将SCALES观测数据与NOAA的高分辨率快速刷更新模式HRRR(High-ResolutionRapidRefresh)输出结果进行比较分析,可以看到模型的温度偏差均值约为0.69°C,相对湿度偏差均值约0.63%,风速偏差均值约0.75m/s。
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所有参考数据集均需要进行一致性分析,并做偏差订正,然后用来对参与对SCALES的每个气象无人机观测数据做偏差和不确定性分析,若这些观测数据将来被纳入科学分析和业务应用前,都应做这样的必要修正。
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技术

宇宙

观测宇宙只是暴胀结束后恰好落入我们视界的那一小块空间,它的边界之外,是无数个我们永远联系不上的区域。
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当我们越过它的边界,得出了一个令人不安、至今仍在消化的结论:关于宇宙开端的任何信息,都已不在我们可观测的宇宙之中。
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当暴胀结束,仅有极小体积的空间会成长为我们的可观测宇宙。
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区域

不过,罗曼望远镜的广角仪器能够观测的区域,大约是韦布望远镜的50倍。
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仪器

影响

它做出四项可被观测验证的预言,包括更遥远星系更小更密、重元素随回溯减少、存在中性原子无法形成的极热时期遗留的冷辐射背景、以及核合成遗留的氢氦同位素混合。
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