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新研究表明大量卫星星座可能会影响未来对太空的探索

时间:2024-03-29 11:11:04

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新研究表明大量卫星星座可能会影响未来对太空的探索

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欧洲南方天文台委托进行的一项新研究表明,引进26000颗新的巨型卫星星座可能会对地面天文学产生重大影响。在未来几年中,随着SpaceX、OneWeb和亚马逊等公司追求其雄心勃勃的轨道计划,用肉眼可以观测到的卫星数量将增加两倍。

人类技术的进步似乎不可避免地与对自然环境的污染日益增加密不可分。在地球上,工业化已经改变了全球气候,带来了潜在的深远而巨大的后果,现代消费主义的到来使海洋受到了塑料废物的污染。随着人们对轨道域的掌握越来越多,空间环境也开始受到人类污染的损害。例如目前提议的巨型卫星星座,在未来几年中,可以看到将近26000颗卫星将被发射到近地轨道,相比之下,现在大约有5000颗卫星仍留在轨道上。

巨型卫星星座是在低地球轨道上编队飞行的大量卫星的集合。SpaceX已经在建立其Starlink项目,埃隆·马斯克希望该项目有朝一日能够在全球范围内提供低成本互联网的访问权限。该公司正忙于通过猎鹰9号火箭发射这些卫星。SpaceX不是唯一一家希望使用卫星群提供互联网服务的公司。OneWeb还希望创建一个由数百颗卫星组成的轨道网络,全球巨头亚马逊也是如此。

卫星技术的激增以及巨型卫星星座的出现,不仅产生了失效卫星形式的物理污染,而且在最坏的情况下还产生了轨道碰撞造成的碎片。它还有可能严重干扰天文观测。这些成群的探测器会毫不留情地穿过强大的望远镜的视线,这些望远镜会捕获对宇宙物体的精细观测,从而降低了数据集的质量。

这项最新研究背后的科学家对巨型卫星星座可能对进行可见光和红外观测的ESO望远镜的影响进行了建模,例如位于智利阿塔卡马沙漠的甚大望远镜。该论文考虑了一系列因素,以及望远镜观察天空的不同方法。

研究结果表明,依赖于短期暴露的观测仅在0.5%的时间内受到卫星光弹的影响,大部分时间是在暮色时分。在黄昏之后或黎明之前的这个时候,天文学家们正在积极观察夜空,然而在地球的曲线周围却有足够的阳光照耀着,照亮了从头顶上方掠过的大量金属探测器。在暮色时分,需要更长曝光时间的望远镜将受到大约3%的时间的影响。

用来持续凝视夜空以寻找诸如新星之类的转瞬即逝的事件的广域,长时间曝光的观测将受到卫星星座的影响最大。例如,根据一年中的不同时间,美国国家科学基金会的维拉·鲁宾天文台将有30%至50%的时间受卫星影响。

这项研究还提到了天文学家可以尝试减轻卫星群对其观测造成的破坏的两种主要方法。第一种方法是在给定区域内不存在卫星时安排其望远镜捕获天空。卫星路径是可以预测的,因此这是一种可行的技术。但是,它不适用于每种类型的观察。例如,当需要长时间的宽视野曝光时,可能无法避免卫星污染。第二种方法包括通过精确确定何时有明亮的卫星通过视场来中断望远镜的守卫,并在接触时刻之前关闭快门。这将是一项具有挑战性的技术,而且对于宽视场观测根本不起作用。

在工业方面,制造商可以使卫星的表面颜色变暗,从而减少反射。SpaceX已经在其Starlink卫星之一中尝试了这种方法,尽管这种做法必须广泛传播才能有效。该研究还触及到了巨型卫星星座对公众夜空视野的影响。研究人员称,在中纬度地区,地平线上方将出现1600颗卫星。相对于现在,这可能导致在夜空中肉眼可见的卫星数量增加两倍。

该研究旨在对卫星群对科学观测的影响进行简单评估,而不是对潜在破坏进行全面研究。为了得出保守的估计,研究人员必须对重要元素做出一些有根据的猜测。研究作者指出 ,他们的结果“可能在悲观的一面出错”,并且使用更复杂的模型进行的进一步研究将有助于揭示未来干扰的性质,并探讨其对无线电、毫米波和亚毫米波波长观测的影响。

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如何区分恒星?行星?卫星?举例比如

应该可以选

宇宙物质的任何集聚形成的各种天文研究对象。天体是就宇宙间物质的存在形式而言的,是各种星体和星际物质的通称。如在太阳系中的太阳、行星、卫星、小行星、彗星、流星、行星际物质,银河系中的恒星、星团、星云、星际物质,以及河外星系、星系团、超星系团、星系际物质等。通过射电探测手段和空间探测手段所发现的红外源 、紫外源 、射电源、X射线源和γ射线源,也都是天体。人类发射并在太空中运行的人造卫星、守宙火箭、空间实验室、月球探测器、行星探测器、行星际探测器等则被称为人造天体。

1、定义不同

恒星是由引力凝聚在一起的一颗球型发光等离子体,太阳就是最接近地球的恒星。

行星通常指自身不发光,环绕着恒星的天体。

卫星是指在围绕一颗行星轨道并按闭合轨道做周期性运行的天然天体,人造卫星一般亦可称为卫星。

2、层级关系不同

恒星是做自行运动。

行星环绕着恒星运行。

卫星环绕行星运行。

3、能量方式不同

恒星会在核心进行氢融合成氦的核聚变反应,从恒星的shu部将能量向外传输,经过漫长的路径,然后从表面辐射到外太空。

行星自身不能像恒星那样发生核聚变反应。

卫星不会发光,也不能发生核聚变反应。

扩展资料

恒星的命名

1603年,德国天文学家约翰·拜耳创造了以希腊字母序列与星座结合的拜耳命名法,为星座内的每一颗恒星命名。然后英国天文学家约翰·弗兰斯蒂德发明了依据赤经数值的弗兰斯蒂德命名法。拜尔命名法是根据星座内每颗星的亮度,用希腊字母顺序排列命名。

例如天狼星是大犬座第一亮星,于是叫做大犬座α,织女星是天琴座α,参宿七是猎户座β。希腊字母用完了就用数字或者罗马字母。而弗兰斯蒂德是按照恒星的赤经排序,而且只有北半球能看到的恒星有编号。

恒星的另一种命名法是星表命名法,这种星表是由天文学家依据观测数据系统编纂而成的。例如波恩星表、HD星表、依巴谷星表、SAO星表、变星总表、星云星团新总表、梅西耶星表、奥韦尔斯基本星表等等。

它们把不同的恒星(或者是星系)分门别类,对号入座,而且内容精细,恒星数量多,极大地方便了天文学的研究。

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