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全部话题 - 话题: 射线
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1
来自主题: Military2版 - X射线天文卫星
X射线天文卫星
X射线天文卫星是观测天体的X射线辐射为主要目的的人造卫星,是X射线天文学的主要
研究设备。
第一颗X射线天文卫星是1970年12月12日美国在肯尼亚发射的乌呼鲁卫星,该卫星原名
“探险者42号”,又名“小型天文卫星1号”(SAS-1),因发射当天正值肯尼亚独立7
周年纪念日而得名Uhuru(兹瓦西里语意为“自由”)。卫星上装有两个相互反向的X射
线探测器,利用卫星的旋转进行了系统的X射线巡天,确定了约350个X射线源,发现了
许多银河系中的X射线双星、来自遥远星系团的X射线,以及第一个黑洞候选天体——天
鹅座X-1。乌呼鲁卫星的观测取得了极大的成功,被认为是X射线天文学发展史上的一座
里程碑。
除了乌呼鲁卫星以外,1970年代至1980年代,各国还相继发射了一系列X射线天文卫星
,包括英国的羚羊5、荷兰天文卫星、美国的小型天文卫星3号、高能天文台1号(1977
年)和高能天文台2号(又名“爱因斯坦卫星”)、欧洲的X射线天文卫星(EXOSAT)、
日本的银河卫星等,其中1978年发射的爱因斯坦卫星首次采用了大型掠射式X射线望远
镜,能够对X射线源进行成像,是1970年代取... 阅读全帖

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2
来自主题: Military2版 - 钱德拉X射线天文台
钱德拉X射线天文台(Chandra X-ray Observatory,缩写为CXO),它以美国籍印度物
理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡命名。它是美国宇航局于1999年发射的一颗X射线天
文卫星,是大型轨道天文台计划的第三颗卫星,目的是观测天体的X射线辐射。其特点
是兼具极高的空间分辨率和谱分辨率,被认为是X射线天文学上具有里程碑意义的空间
望远镜,标志着X射线天文学从测光时代进入了光谱时代。
钱德拉X射线天文台的制造耗资15.5亿美元,原名为先进X射线天文设备(AXAF),1998
年,为纪念美籍印度裔天体物理家钱德拉塞卡而更名。1999年7月23日,钱德拉X射线天
文台由哥伦比亚号航天飞机搭载升空,运行在一条椭圆轨道上,近地点为1万公里,远
地点为14万公里,轨道周期为64小时。卫星在轨期间由史密松天体物理台负责操控和运
作。
钱德拉X射线天文台总重约4.8吨,主镜为四台套筒式掠射望远镜,每台口径1.2米,焦
距10米,接受面积0.04平方米,采用沃尔特型光路。终端设备有:
高新CCD成像频谱仪(ACIS),由10台CCD组成,观测能段为0.2-10 keV。
高分... 阅读全帖
m****8
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3
(三)生物效应’
当X射线照射到生物机体时,生物细胞受到抑制、破坏甚至坏死,致使机体发生不同程
度的生理、病理和生化等方面的改变,称为X射线的生物效应。不同的生物细胞,对X射
线有不同的敏感度。枫X射线可以治疗人体的某些疾病,如肿瘤等。另一方面,它对正
常机体也有伤害,因此要嘞人体的防护。X射线的生物效应『臼根结底是由X射线的电离
作用造成的。 由于X射线具有如上种饿!因而在工业、农业、科学研究等客_爪领域,获
得了广泛 的应用,如工业探伤,晶体分析等。在医学上,X射线技术已成为对疾病进行
诊断和治疗的专门学科,在医疗卫生事业中占有重要地位。
三、X射线在医学中的应用。
(一)X射线诊断
X射线应用于医学诊断,主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。
由于X射线穿过人体时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要
多,那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了人体各部密度分布的信息,在
荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大差别,因而在荧光屏
上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出不同密度的阴影。根据阴影浓淡的对比,结
合临床
s*****t
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4
2010年6月21日,最亮的伽玛射线爆发,让美国宇航局Swift太空望远镜暂时“失明”。
新浪科技讯 北京时间7月16日消息,据美国《探索》杂志报道,6月21日,宇宙遥
远天体爆炸产生的剧烈X射线爆撞向美宇航局Swift卫星,由于X射线爆发出耀眼光芒,
令这颗卫星暂时“失明”。
Swift卫星是设计用于寻找伽玛射线爆发(GRB)的卫星。伽玛射线爆发是黑洞形成之
时产生的剧烈宇宙爆发。专家认为,发生伽玛射线爆发的原因有多种,最常见的原因是
,超大质量恒星在濒临死亡时的大爆发。恒星核心能量可以产生令人难以置信的破坏力
,从本质上讲,可以将太阳在整个生命周期释放的所有能量全部汇入两个在宇宙游荡的
狭窄光束。
伽玛射线爆发光束的威力巨大,可以从一百光年远以外的地方袭击地球,由于非常
明亮,整个宇宙都能看到。在发生在上个月的事件为例,伽玛射线爆发距离地球大约50
亿光年。它的代号为GRB 100621A,展现了亮度非比寻常的X射线。大量伽玛射线爆发会
释放各种光谱的光,从无线电到超能伽马射线,这一次确实在X射线的范围内超出想象。
Swift卫星通常可以轻松化解这些伽玛射线爆发释放的X射线,但这一
f*r
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5
来自主题: Astronomy版 - 罗希X射线时变探测器
罗希X射线时变探测器
编译:Shea
以天文学家布鲁诺·罗希(Bruno Rossi)命名的罗希X射线时变探测器(Rossi
X-ray Timing Explorer,RXTE),正凭借其灵敏的仪器探测宇宙中从毫秒到年之间变化
的X射线源。这些X射线源随时间的变化,可以为我们提供有关白矮星、X射线双星、中子
星、脉冲星和黑洞结构以及相关物理过程的信息。
1995年12月30日使用德尔塔Ⅱ重3000kg的RXTE被发射入近地轨道(轨道高度600km,倾角2
3°)。通过NASA的TDRSS卫星,它与地面中转站建立了数据连接,进而将数据传回戈达德
飞行中心。
RXTE具有每分钟6°的转向机动能力,因此它可以快速转向至指定的目标。其机动能
力使得RXTE上搭载的仪器能对一些暂现现象和新的现象做出反应。由于太阳X射线的“亮
度”,RXTE不能指向太阳周围30°以内的区域。
RXTE上的设备对2-200 keV这样一个较大范围的X射线都很灵敏,因此它被用来对已知
的一些射线源进行研究,同时探测X射线暂现现象、X射线暴,以及X射线发射的周期性波
动。
RXTE的研究对象是
f*r
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来自主题: _Astronomy版 - 罗希X射线时变探测器
罗希X射线时变探测器
编译:Shea
以天文学家布鲁诺·罗希(Bruno Rossi)命名的罗希X射线时变探测器(Rossi
X-ray Timing Explorer,RXTE),正凭借其灵敏的仪器探测宇宙中从毫秒到年之间变化
的X射线源。这些X射线源随时间的变化,可以为我们提供有关白矮星、X射线双星、中子
星、脉冲星和黑洞结构以及相关物理过程的信息。
1995年12月30日使用德尔塔Ⅱ重3000kg的RXTE被发射入近地轨道(轨道高度600km,倾角2
3°)。通过NASA的TDRSS卫星,它与地面中转站建立了数据连接,进而将数据传回戈达德
飞行中心。
RXTE具有每分钟6°的转向机动能力,因此它可以快速转向至指定的目标。其机动能
力使得RXTE上搭载的仪器能对一些暂现现象和新的现象做出反应。由于太阳X射线的“亮
度”,RXTE不能指向太阳周围30°以内的区域。
RXTE上的设备对2-200 keV这样一个较大范围的X射线都很灵敏,因此它被用来对已知
的一些射线源进行研究,同时探测X射线暂现现象、X射线暴,以及X射线发射的周期性波
动。
RXTE的研究对象是
c***s
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手术室里心内科医生穿上重达20多斤的铅衣工作,长年累月,许多医生的腰椎、膝关节严重受损。
核泄漏事件让不少人“谈核色变”,而“福岛50死士”的精神则令人赞叹。但其实,在我们身边就有一群特别的医护人员,他们每天穿着20斤重的铅衣,冒着 X光射线辐射,在手术台上连续十几个小时为病人“补心”、“通波仔”,与死神赛跑。近日,笔者走进广东省人民医院的心血管介入导管室,探访他们鲜为人知的辛酸和期盼。
现场直击 医生穿着20斤铅衣“通波仔”
省人民医院英东楼一楼,简陋的心血管介入导管室。进到里面,六间手术室“开足马力”,高速运转。大C臂X光机前,36岁的心内科医生廖洪涛正穿着蓝色的铅衣,在给一个心肌梗塞的阿伯做“通波仔”——— 冠状动脉介入治疗术。
介入手术需要借助X光照射显像。射线从手术台下方打上来,照在病人的心脏部位,手术台上方有个接收器,旁边有一个屏幕,廖医生边看屏幕边操作。做完手术,贴身衣服都湿透了。
尽管手术台侧边有一个小小的防辐射挡板,但据说,一台介入手术下来所“吃”射线相当于普通放射科医生一年的量。他们如何防护?
笔者在导管室发现了一个专门的衣服架,上边挂着不少蓝色的防辐射铅衣,没有袖... 阅读全帖
w****l
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8
星团RCW 38内的神秘X射线辐射
Credit: S. Wolk (CfA), et al., CXC, NASA
说明: 位于船帆座 (Vela)内的星团RCW 38,距离我们仅6000光年,拥有许多辐射非
常强烈的恒星。这些年龄只有100万年的年轻恒星,具有炽热高温的外层大气,因而
在这张由钱德拉X射线观测站拍摄的影像里,看起像是一个个点状的X射线源。它们周
围弥漫着的X射线云气则有些神秘难解了。这张照片以色泽来区分X射线的能量,蓝色
代表高能的X射线,绿色代表中能量X-射线,红色则代表低能量的X射线辐射。这团X
射线云气大小只有数光年,它充填在星团的各处,这个特征暗示这些X-射线是由在磁
场中运动的高能电子产生的。通常这类高能电子的来源是爆炸恒星的震波(超新星遗
骸),或者是高速自转的中子星,但钱德拉观测站的数据表明星团中好象并没有这类
特殊天体,所以给科学家流下了一个很大的谜团。
原文来自: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap021227.html (linq编译)
w****l
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星团RCW 38内的神秘X射线辐射
Credit: S. Wolk (CfA), et al., CXC, NASA
说明: 位于船帆座 (Vela)内的星团RCW 38,距离我们仅6000光年,拥有许多辐射非
常强烈的恒星。这些年龄只有100万年的年轻恒星,具有炽热高温的外层大气,因而
在这张由钱德拉X射线观测站拍摄的影像里,看起像是一个个点状的X射线源。它们周
围弥漫着的X射线云气则有些神秘难解了。这张照片以色泽来区分X射线的能量,蓝色
代表高能的X射线,绿色代表中能量X-射线,红色则代表低能量的X射线辐射。这团X
射线云气大小只有数光年,它充填在星团的各处,这个特征暗示这些X-射线是由在磁
场中运动的高能电子产生的。通常这类高能电子的来源是爆炸恒星的震波(超新星遗
骸),或者是高速自转的中子星,但钱德拉观测站的数据表明星团中好象并没有这类
特殊天体,所以给科学家流下了一个很大的谜团。
原文来自: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap021227.html (linq编译)
m******i
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《近代X射线多晶体衍射——实验技术与数据分析》
(马礼敦著, 化学工业出版社,2002)的第一章。
第一章 绪论----X射线多晶体衍射的发展历程
X射线多晶体衍射(X-ray polycrystalline diffraction, XPD),也称X射线粉末衍射(X-
ray powder diffraction, XPD),是由德国科学家德拜(Debye)、谢乐(Scherrer)[1,2]
在1916年提出的。当时正值第一次世界大战,信息交流受阻,美国科学家Hull在1917年
又独立提出了这一方法[3]。所谓多晶体衍射或粉末衍射是相对于单晶体衍射来命名的,
在单晶体衍射中,被分析试样时一粒单晶体,而在多晶体衍射中被分析试样时一堆细小
的单晶体(粉末)。由于当时X射线的应用主要在解晶体结构,因此初期发展得并不快。
20
世纪30年代中期,Hanawalt和Rinn提出了用多晶体衍射在混合物中鉴定化合物的方法[4]
,接着又提出了包含1000种化合物参比谱的数据库[5],使X射线多晶体衍射成为表征多
晶体聚集体结构的重要手段,开创了X射线多晶体衍射应用的新领域,吸引了很多人的注
f*r
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11
来自主题: Astronomy版 - 钱德拉拍摄金星的X射线照片
钱德拉拍摄金星的X射线照片
译:Shea
这张照片是金星的第一张X射线照片,由于太阳、地球和金星的相对位置,在照片中
金星呈现出弯月形。金星的X射线来自距其表面120-140公里大气层中的氧原子和其他原子
的荧光辐射。与之对比,可见光来自距金星表面50-70公里处云层对光线的反射。阳光中
的X射线轰击金星的大气,将电子从原子的内部击出,进而原子被激发到较高的能级。几
乎在瞬间之内原子又会回到较低的能级状态,并伴随发出荧光X射线。在荧光灯中,紫外
线通过一个与之类似的过程生成可见光。这张照片以及以后的X射线照片将有助于科学家
弄清楚金星大气上这些难以研究的地方。
译自 玛修飞行中心
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f*r
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12
钱德拉X射线天文台(Chandra X-ray Observatory)
编译:Shea
钱德拉X射线天文台是美国爱因斯坦天文台的后继者。钱德拉X射线天文台先前的名字
是AXAF,即高新X射线天体物理设备(Advanced X-ray Astrophysics Facility)的缩写
,但是在1998年12月NASA将其改命名为钱德拉X射线天文台。起初,3台设备和一块高分辨
率镜片装在同一个探测器里,在1992和1993年此计划有所改变。

钱德拉X射线天文台于1999年7月23日由哥伦比亚号航天飞机成功发射。钱德拉上搭载
了一块高分辨率镜片,两个成像探测器,以及两组透射光栅。
系集高分辨率镜片(High Resolution Mirror Assembly,HRMA)
光学类型 沃尔特1型(Wolter Type-I)
镜面镀膜 铱
镜片外径(1, 3, 4, 6) 1.23, 0.99, 0.87, 0.65 m
镜片长度 84 cm
焦距 10.066 m
底片比例尺 48.8 μm/arcsec
点扩散函数半峰全宽 0.5"
有效面
f*r
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来自主题: _Astronomy版 - 钱德拉拍摄金星的X射线照片
钱德拉拍摄金星的X射线照片
译:Shea
这张照片是金星的第一张X射线照片,由于太阳、地球和金星的相对位置,在照片中
金星呈现出弯月形。金星的X射线来自距其表面120-140公里大气层中的氧原子和其他原子
的荧光辐射。与之对比,可见光来自距金星表面50-70公里处云层对光线的反射。阳光中
的X射线轰击金星的大气,将电子从原子的内部击出,进而原子被激发到较高的能级。几
乎在瞬间之内原子又会回到较低的能级状态,并伴随发出荧光X射线。在荧光灯中,紫外
线通过一个与之类似的过程生成可见光。这张照片以及以后的X射线照片将有助于科学家
弄清楚金星大气上这些难以研究的地方。
译自 玛修飞行中心
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f*r
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钱德拉X射线天文台(Chandra X-ray Observatory)
编译:Shea
钱德拉X射线天文台是美国爱因斯坦天文台的后继者。钱德拉X射线天文台先前的名字
是AXAF,即高新X射线天体物理设备(Advanced X-ray Astrophysics Facility)的缩写
,但是在1998年12月NASA将其改命名为钱德拉X射线天文台。起初,3台设备和一块高分辨
率镜片装在同一个探测器里,在1992和1993年此计划有所改变。

钱德拉X射线天文台于1999年7月23日由哥伦比亚号航天飞机成功发射。钱德拉上搭载
了一块高分辨率镜片,两个成像探测器,以及两组透射光栅。
系集高分辨率镜片(High Resolution Mirror Assembly,HRMA)
光学类型 沃尔特1型(Wolter Type-I)
镜面镀膜 铱
镜片外径(1, 3, 4, 6) 1.23, 0.99, 0.87, 0.65 m
镜片长度 84 cm
焦距 10.066 m
底片比例尺 48.8 μm/arcsec
点扩散函数半峰全宽 0.5"
有效面
f*r
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来自主题: Astronomy版 - 银河系中心的X射线拼接图
银河系中心的X射线拼接图
译:Shea

这是由数张钱德拉X射线天文台拍摄的银河系中心区域拼接而成的照片,在炽热气体
的白光中包含着数百颗白矮星、中子星和黑洞。银河系中央的超大质量黑洞,就隐藏在图
中央的白色斑点中。图中的颜色代表了X射线的能带——红色代表低能带,绿色代表中能
带,蓝色代表高能带。
这张拼接照片提供一个新的视角,让人了解星系中央区域是如何在整体上影响星系演
化的。对X射线数据的分析显示,气体的温度未必必须要达到1亿摄氏度。也许,1千万度
就行了。
这些炽热的气体会进入星系的其他部分。外流的气体,夹杂着恒星毁灭时抛出的化学
元素,逐渐进入星系的边缘地区。由于距离地球仅25000光年,银河系中心为我们提供了
一个研究星系核的理想场所。
详细内容
http://chandra.harvard.edu/press/02_releases/press_010902.html
译自 钱德拉X射线天文台
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f*r
发帖数: 3968
16
天文学家发现首个短γ射线暴的余辉
著:C. Wanjek 译:Shea
在渐渐退去的γ射线暴(简称γ暴)中,天文学家宣布他们发现了首个短时间γ射线
暴(简称短暴)的余辉,这个γ暴本身仅仅持续了1秒。
这个X射线余辉为γ暴(宇宙中最强大的能量释放形式,仅次于宇宙大爆炸)的爆发
机制提供了重要的线索。先前,天文学家仅探测到了长时间γ射线暴(简称长暴)的余辉
,长暴的持续时间从几秒钟到几分钟不等,同时天文学家相信长暴和短暴有着不同的爆发
机制。
剑桥大学的Davide Lazzati和Enrico
Ramirez-Ruiz,以及意大利的天文学家Gabriele Ghisellini(Osservatorio
Astronomico di Brera)在最近一期的《天文学和天体物理学》杂志上公布了这一发现。
“1997年发现长暴的余辉是一个突破,使我们确定了γ暴发生在宇宙学距离上,数十
亿光年远,”Lazzati说,“短暴,有时仅仅持续几毫秒,很难捕捉。发现它们的余辉之
后,我们就有机会研究它们了。”
许多天文学家相信,长暴源自大质量恒星的坍缩。这就是
s*****t
发帖数: 1994
17
发信人: IAMI (uhoo), 信区: NJU
标 题: 推荐一本科技参考书天文望远镜原理和设计->射电、红外、光学、射线和射线望

发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Jan 6 18:57:10 2004) WWW-POST
向你和你的图书馆推荐一本重要的介绍高新技术的科技参考书:
天文望远镜原理和设计---射电、红外、光学、 射线和 射线望远镜
程景全著 中国科学技术出版社出版 2003
本书网页为http://159.226.75.62/chengbook/book.html。这是一本全面介绍各类天文望
远镜原理和设计的专著。为了反映当代国际上最新科学技术成就,本书着重介绍了与天文
望远镜相关的许多实用的高新科学技术。这些高新技术有主动光学技术(4.1.3,4.1.4)、
自适应光学技术(4.1.6)、人造激光星技术(4.1.7)、斑点干涉技术(4.2.1)、振幅干涉技
术(4.2.4)、全息面形检测技术(8.4.1)、红外调制技术(9.1.3)、光学桁架技术(5.2.3)、
广谱平面天线技术(8.4.4)、隐形技术(7.1.6) 、光学
y*h
发帖数: 25423
18
(前言:
这篇文章是受 History Channel的节目《Last Days on Earth》启发。本节目从现代科
学的观点探讨了可能导致世界末日的七种方法。鲁皮称之为七种武器。本节目根据各种
武器发生的概率大小排名。最近的重播时间是:
Saturday, December 30 10:00 PM
Sunday, December 31 02:00 AM
Sunday, December 31 05:00 PM

世界末日的到来可以说是个必然命题。只要你能活的足够长,总有一天能看到这一天的
来临。只是,这一天会何时,以何种方式降临人间?
上个世纪60年代美国为了侦测前苏联核试验的情况,发射了一颗军事间谍卫星,上面安
装了伽玛射线探测器,其物理依据是因为核爆炸时会产生大量X射线和伽玛射线。美国人
的确探测到了伽玛射线的强度在短时间内突然增加,大约每天发生一到两次。可是出乎
意料的是,这些突然增加的辐射的方向却来自外太空,而且其方向是随机分布。换言之
,在外太空的某些地方,核爆炸仿佛每天都在发生-----如果我们把大量伽玛射线的出现
看作是核爆炸的特质的话。
这种现象一开始是作为军
f*r
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19
来自主题: _Astronomy版 - 银河系中心的X射线拼接图
银河系中心的X射线拼接图
译:Shea

这是由数张钱德拉X射线天文台拍摄的银河系中心区域拼接而成的照片,在炽热气体
的白光中包含着数百颗白矮星、中子星和黑洞。银河系中央的超大质量黑洞,就隐藏在图
中央的白色斑点中。图中的颜色代表了X射线的能带——红色代表低能带,绿色代表中能
带,蓝色代表高能带。
这张拼接照片提供一个新的视角,让人了解星系中央区域是如何在整体上影响星系演
化的。对X射线数据的分析显示,气体的温度未必必须要达到1亿摄氏度。也许,1千万度
就行了。
这些炽热的气体会进入星系的其他部分。外流的气体,夹杂着恒星毁灭时抛出的化学
元素,逐渐进入星系的边缘地区。由于距离地球仅25000光年,银河系中心为我们提供了
一个研究星系核的理想场所。
详细内容
http://chandra.harvard.edu/press/02_releases/press_010902.html
译自 钱德拉X射线天文台
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f*r
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天文学家发现首个短γ射线暴的余辉
著:C. Wanjek 译:Shea
在渐渐退去的γ射线暴(简称γ暴)中,天文学家宣布他们发现了首个短时间γ射线
暴(简称短暴)的余辉,这个γ暴本身仅仅持续了1秒。
这个X射线余辉为γ暴(宇宙中最强大的能量释放形式,仅次于宇宙大爆炸)的爆发
机制提供了重要的线索。先前,天文学家仅探测到了长时间γ射线暴(简称长暴)的余辉
,长暴的持续时间从几秒钟到几分钟不等,同时天文学家相信长暴和短暴有着不同的爆发
机制。
剑桥大学的Davide Lazzati和Enrico
Ramirez-Ruiz,以及意大利的天文学家Gabriele Ghisellini(Osservatorio
Astronomico di Brera)在最近一期的《天文学和天体物理学》杂志上公布了这一发现。
“1997年发现长暴的余辉是一个突破,使我们确定了γ暴发生在宇宙学距离上,数十
亿光年远,”Lazzati说,“短暴,有时仅仅持续几毫秒,很难捕捉。发现它们的余辉之
后,我们就有机会研究它们了。”
许多天文学家相信,长暴源自大质量恒星的坍缩。这就是
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21
发信人: IAMI (uhoo), 信区: NJU
标 题: 推荐一本科技参考书天文望远镜原理和设计->射电、红外、光学、射线和射线望

发信站: Unknown Space - 未名空间 (Tue Jan 6 18:57:10 2004) WWW-POST
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天文望远镜原理和设计---射电、红外、光学、 射线和 射线望远镜
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望远镜相关的许多实用的高新科学技术。这些高新技术有主动光学技术(4.1.3,4.1.4)、
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术(4.2.4)、全息面形检测技术(8.4.1)、红外调制技术(9.1.3)、光学桁架技术(5.2.3)、
广谱平面天线技术(8.4.4)、隐形技术(7.1.6) 、光学
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遥感X射线探测目前只用于探测强X射线源如天体X射线辐射,太阳X射线辐射等,从来没有用
过做地下探测,所以我说你是尽扯淡的瞎吹牛
T********N
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23
宇宙中最活跃高能量射线被捕获 重新确认爱因斯坦广义相对论
据科技日报11月8日报道,每日科学网7日消息称,天体物理学家测量到人类已知的来自
遥远天体迸发的最高能量。该天体是一种相对论性喷流指向地球的“超活跃分子”,对
其成功测量不但打开了一个研究宇宙中最高能量放射源的窗口,还将重新确认爱因斯坦
广义相对论的相关内容。
资料图
此次研究对象名为QSO B0218+357,是一种宇宙中最活跃的高变能量源——耀变体。它可
被理解成一种极其特殊类型的超大质量黑洞,处于寄主星系中央。当物质被拽向黑洞时,
会有能量释放出来,其速度接近光速,这就是所谓相对论性喷流,而耀变体就是朝地球方
向喷射物质流的活跃星系核,这也导致它与其他类星体相比更为高能的特征。
此次,天文学家利用大气伽玛切伦柯夫成像望远镜(MAGIC)成功捕捉到来自该耀变体的高
强度伽玛射线爆发。MAGIC望远镜位于非洲加那利岛,擅长以伽玛射线频谱扫描天空。直
径17米的主镜面使它成为同类别望远镜中最大的一台,其用激光自动调整聚焦,反射面能
聚焦到微弱的只持续2至3纳秒(十亿分之一秒)的切伦柯夫光,可探测的最远距离为80亿
光年。此次的天... 阅读全帖
f*r
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Shea 译
γ射线暴(简称γ暴)是宇宙中最强大的爆炸。同时它们也是现代天文学中的一个谜
,因为直到现在还没有足够的证据来显示是什么引发了γ暴。到现在,有两种引发γ暴的
假说,中子星合并或者极大质量恒星的超新星爆发。来自XMM-Newton空间X射线望远镜的
观测结果排除了第一种可能性,确认第二中理论,至少它在2001年12月11日的那次γ暴中
是正确的。
通过分析γ暴X射线余辉的数据,科学家首次在其中找到了存在化学元素的证据,可
以确定这些元素是超新星爆发的遗迹。“我们可以十分自信的说,大质量恒星的死亡——
超新星爆发,引发了γ暴。但是我们仍然不知道这些宇宙中最强大的暴发是怎样被触发的
。”,欧洲空间局的天文学家Norbert Schartel说。
1967年很偶然的发现了第一个γ暴,用于监视违反《禁止核试验条约》的卫星发现了
强大的γ射线源,不过它不是来自地球而是来自宇宙。从那时起,γ暴就一直是个谜。通
常一天之内会发生数次γ暴,但是持续时间一般不超过几分钟,而且无法预测下一个γ暴
会在何时何地发生。
三十年来我们甚至不知道这些爆炸是在银河系内还是在遥远的河外星系中。但是天文
学家
f*r
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Shea 译
γ射线暴(简称γ暴)是宇宙中最强大的爆炸。同时它们也是现代天文学中的一个谜
,因为直到现在还没有足够的证据来显示是什么引发了γ暴。到现在,有两种引发γ暴的
假说,中子星合并或者极大质量恒星的超新星爆发。来自XMM-Newton空间X射线望远镜的
观测结果排除了第一种可能性,确认第二中理论,至少它在2001年12月11日的那次γ暴中
是正确的。
通过分析γ暴X射线余辉的数据,科学家首次在其中找到了存在化学元素的证据,可
以确定这些元素是超新星爆发的遗迹。“我们可以十分自信的说,大质量恒星的死亡——
超新星爆发,引发了γ暴。但是我们仍然不知道这些宇宙中最强大的暴发是怎样被触发的
。”,欧洲空间局的天文学家Norbert Schartel说。
1967年很偶然的发现了第一个γ暴,用于监视违反《禁止核试验条约》的卫星发现了
强大的γ射线源,不过它不是来自地球而是来自宇宙。从那时起,γ暴就一直是个谜。通
常一天之内会发生数次γ暴,但是持续时间一般不超过几分钟,而且无法预测下一个γ暴
会在何时何地发生。
三十年来我们甚至不知道这些爆炸是在银河系内还是在遥远的河外星系中。但是天文
学家
n*******4
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这是对的。一般裂变放出中子,你不呆在正在链式反应的反应炉边上不会被中子照射到
的。安全壳是好一米多厚的水泥,中子贯穿力随强,也还是出不来。放射性尘埃主要是
裂变产物,不会再裂变了,只是会衰变,产生alfa,beta衰变,外加gamma射线。这里
只有gamma射线穿透力强,alfa,beta射线不强,主要是内照射(进入体内)致害。放
射性尘埃有少量重元素(铀,钚等)也可以自发裂变出中子,但强度太小可以忽略。热
核反应也出中子,但要上千万度。
s********n
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X射线探测需要X射线源, 那么请问用飞机或者卫星探测地下设施,X射线源是哪个?
i**i
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天文望远镜原理和设计---射电、红外、光学、 射线和 射线望远镜
程景全著 中国科学技术出版社出版 2003
本书网页为http://159.226.75.62/chengbook/book.html。这是一本全面介绍各类天文望
远镜原理和设计的专著。为了反映当代国际上最新科学技术成就,本书着重介绍了与天文
望远镜相关的许多实用的高新科学技术。这些高新技术有主动光学技术(4.1.3,4.1.4)、
自适应光学技术(4.1.6)、人造激光星技术(4.1.7)、斑点干涉技术(4.2.1)、振幅干涉技
术(4.2.4)、全息面形检测技术(8.4.1)、红外调制技术(9.1.3)、光学桁架技术(5.2.3)、
广谱平面天线技术(8.4.4)、隐形技术(7.1.6) 、光学镜面的加工技术(2.3.2)、镜面的支
承技术(2.1.2)、空气和静压轴承的技术(3.2.4)、六杆式万向平台的技术(3.1.3)、精密
编码器技术(3.3.3)、结构的动态模拟技术(3.4.2)、结构振动控制技术(3.4.4)、结构保
型设计技术(7.1.3)、激光
i**i
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承技术(2.1.2)、空气和静压轴承的技术(3.2.4)、六杆式万向平台的技术(3.1.3)、精密
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向你和你的图书馆推荐一本重要的介绍高新技术的科技参考书:
天文望远镜原理和设计---射电、红外、光学、 射线和 射线望远镜
程景全著 中国科学技术出版社出版 2003
本书网页为http://159.226.75.62/chengbook/book.html。这是一本全面介绍各类天文望
远镜原理和设计的专著。为了反映当代国际上最新科学技术成就,本书着重介绍了与天文
望远镜相关的许多实用的高新科学技术。这些高新技术有主动光学技术(4.1.3,4.1.4)、
自适应光学技术(4.1.6)、人造激光星技术(4.1.7)、斑点干涉技术(4.2.1)、振幅干涉技
术(4.2.4)、全息面形检测技术(8.4.1)、红外调制技术(9.1.3)、光学桁架技术(5.2.3)、
广谱平面天线技术(8.4.4)、隐形技术(7.1.6) 、光学镜面的加工技术(2.3.2)、镜面的支
承技术(2.1.2)、空气和静压轴承的技术(3.2.4)、六杆式万向平台的技术(3.1.3)、精密
编码器技术(3.3.3)、结构的动态模拟技术(3.4.2)、结构振动控制技术(3.4.4)、结构保
型设计技术(7.1.3)、激光
m******i
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二、中期
时间大约是从20世纪40年代后期至70年代后期。其标志使用计数器作为X射线探测器的衍
射仪取代了用底片的照相机成为主要的实验仪器。
最早使用的计数器是盖格计数器。由于盖格计数器的死时间比较长,计数线性范围比较
小,不能适应高强度X射线的探测,以后为正比计数器及闪烁计数器所取代。闪烁计数器
因其时间分辨率可达10^-6s,计数线性范围大,容易维护,寿命长而被广泛使用,至今
仍为重要的探测器。
现被广泛使用得准聚焦测角仪的原理是由Bragg[32]和Brentano[33]提出的,被
Linderma
nn等[34]和Friedman[35]所采用,并与计数器匹配使用[36]。使用准聚焦几何的测角仪
和用计数器探测衍射线的衍射仪可以利用散射的入射光,并用大的平板状样品,使衍射
光聚焦,从而大大提高了入射光的使用率和衍射强度,因此也提高了衍射数据的准确度
及实验效率。由于各种电子组件的使用,使仪器自动化,简化了操作,使多晶体衍射的
应用更为广泛。
由于X射线衍射谱质量的提高,特别衍射强度准确性的提高,使物相定量分析在这一时期
得到了较快的发展。定量分析的发展除了必须的实验条件以外,
c***s
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据英国媒体报道,科学家又一次将目光投向令人着迷和困惑不解的著名画作《蒙娜丽莎》。这一次,他们采用X射线技术揭示蒙娜丽莎面部阴影的秘密。
科学家又一次将目光投向令人着迷和困惑不解的著名画作《蒙娜丽莎》
法国研究员菲利普·沃尔特及其同事共对达芬奇的7幅杰作进行了研究,《蒙娜丽莎》便是其中之一。根据他们的研究,《蒙娜丽莎》上有多个釉料和色料薄层,用于达到从亮到暗的“无缝转变”效果。研究发现刊登在《Angewandte Chemie》杂志上。
这种绘画手法被称之为“渲染层次”(把一个色调调和到另一个色调而使油画中生硬的轮廓变得柔和),达芬奇以及文艺复兴时期的其他画家利用这种手法让整个画布上的色调呈现出微妙的渐变。副研究员劳伦斯·德·维格里在接受英国广播公司(BBC)采访时说:“站在这些画作前,你所能发现的最令人吃惊的事情就是根本看不到任何笔触和任何指纹。一切都是那么美妙,一切都混合在一起。这也就是为什么有人会说这些作品无法进行分析,因为它们并不能给你任何线索。”
此前进行的研究已经发现达芬奇采用渲染层次这种绘画手法,但沃尔特等人的研究进一步揭示出达芬奇如何实现这种效果。他们利用X射线荧光光谱测
l****0
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没有中子衰变,放射性元素衰变射线有三种,alpha(氦核),beta(电子),gamma(
高能光子)
有中子射线就说明是有核裂变反应
x*****7
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好问题。您到底是PHD。
X射线源是岩石中的天然放射性元素。这种探测对飞机或卫星上的X射线探测仪灵敏度要
求很高。
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