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        觀點的赫歇爾是鏡子的衛星發射器準備集成
              
          恒星肉眼可見或“常規”望遠鏡發射光波長在可見光范圍(400 - 700 nm),他們也通常很熱。 我們的太陽,例如,是一個黃矮星,其表面溫度約為5800開爾文(約5500°C)。
          波長,赫歇爾感興趣1000倍的時間比可見光,材料發射在這些波長也相當冷,不是遠高于絕對零度(0開爾文或? 273.15°C)。 在這些波長,赫歇爾能看到氣體和塵埃——但這材料是遠遠超過星際灰塵了
          巨大的氣體云和塵埃往往模糊對象天文學家希望能夠看到。 “如果你向上看,銀河系在夜空中,你可能會注意到黑色斑點它解釋說,卡迪夫大學的Chris北方學院的物理學和天文學。 “那些是塵埃帶,他們阻擋恒星的光后面。 但當你查看同一地區在紅外、你會有一個非常不同的畫面:“我們看到發光的塵埃,用自己的光,突然,通過比較不同的波長,我們可以告訴如何溫暖或冷塵埃,多少灰塵有,我們可以跟蹤溫度和灰塵的質量在各種環境在我們的星系和其他星系。”一個
          這是當光譜儀在船上赫歇爾培訓他們的眼睛在氣體和塵埃,事情變得真的很有趣。 在它們之間,這三個儀器蓋波長從55到671微米的延伸——沒有其他的太空望遠鏡曾經被用來檢測完整的范圍的頻率在那部分的光譜
          PACS(光電探測器陣列相機和光譜儀)覆蓋的波長范圍從55到210微米。 它是輔以尖塔(光譜和光度測定接收機)操作在長波長的194到671微米,最后有Hifi(外差式儀器的遠紅外線)。
          音響是一個非常高分辨率光譜儀——有史以來最高的波長范圍涵蓋:157至212微米和240到625微米。 音響系統可以產生光譜波長的成千上萬的同時,可以識別單個分子的物種,學習他們的運動、溫度和其他物理屬性構建一個天文臺像赫歇爾是入不敷出。 該項目是20年的規劃,和成千上萬的人參與包括技師、工程師和科學家的研究來自世界各地。 共飛船,其科學有效載荷,發射、任務和科學操作來標價?8.905億的。
          赫歇爾實際上是一個高大的管,7.4米高,4米寬。 在發射時,它重達3400公斤,其中大部分是2000一公斤的液態氦板冷卻儀器到他們的操作溫度只是一個分數高于絕對零度。
          最鏡子的大小的秘密是赫歇爾的靈敏度:更大的鏡子,它可以捕獲更多的光,它可以檢測微弱的對象和更大的細節可以定義。
          像這樣一個重要的裝備,大量的關懷和關注走進它的設計。 它幾乎完全由碳化硅,12段焊接在一起,然后用金剛石工具加工成它的拋物線形狀和拋光到最終厚度3毫米。
          鏡子必須精確形狀和光滑,確保不會有扭曲的圖像。 任何撞在鏡子的表面必須小于1000毫米高。 一個新的拋光設備是由該公司承攬工作,特別是適應赫歇爾的要求。 250一公斤鏡也必須強大到足以承受發射進入太空,在此期間經歷了振動、噪音和衛星力數倍的地球重力——這些都必須在實驗室測試在望遠鏡使其太空之旅。
          因為它的高分辨率和能力來探測潛艇毫米輻射、Hifi一直扮演著一個關鍵的角色在進行化學普查的宇宙。 子毫米輻射發射的轉動運動的分子,產生特定的光譜根據他們的成分。 這一信息提供了重要洞察物理和化學環境條件進行分析,同時也提供了一窺宇宙成分使用做一個明星了
          “我們關心的塵埃和氣體,因為這是恒星,它的形式從他們創造他們死亡時,“說,北。 量的氣體和塵埃,在它的濃度,影響恒星如何形成以及如何大規模的他們。 ”,因為赫歇爾可以分析輻射不僅來自我們自己的星系也遙遠星系發出的光已經數十億年的時間達到了我們,這是能向后看,跟蹤整個宇宙恒星形成了糧
          分子,赫歇爾可以確定告訴我們很多關于發生了什么氣體在星際介質。 “通過觀察那些分子和它們的方式在特定波長發光,我們可以看看到底溫暖的氣體,以及它是如何表現,無論是被震驚和興奮被其他進程,例如解釋說,北。 不同分子的存在,在星云(或恒星形成區域)改變了材料在形成恒星的行為,自然的明星出現。 因為恒星形成區域可以形成行星系統,分子組成的塵埃和氣體可以最終影響,并用一發展主要的特征是它的巨大的鏡子的衛星。 在3.5米的直徑是一個半倍大小的哈勃和最大的鏡子想要在太空飛行。 四倍比以前的任何紅外望遠鏡,它幫助赫歇爾收集近20倍的輻射。
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