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来自卫星的无线电干扰正威胁着天文学

时间:2023-08-04来源:网络作者:小白

  

来自卫星的无线电干扰正威胁着天文学

  像绿岸望远镜这样的射电天文台位于无线电静默区,可以保护它们免受干扰。Credit: NRAO/AUI/NSF, CC BY

  据美国物理学家组织网(by Christopher Gordon De Pree, Christopher R. Anderson and Mariya Zheleva, The Conversation):可见光只是天文学家用来研究宇宙的电磁波谱的一部分。詹姆斯·韦伯太空望远镜是为了观察红外光而建造的,其他太空望远镜捕捉X射线图像,像绿色银行望远镜、甚大阵列、阿塔卡马大型毫米阵列和世界各地数十个其他天文台都在无线电波长上工作。

  射电望远镜面临一个问题。所有的卫星,不管它们的功能如何,都使用无线电波向地球表面传送信息。就像光污染可以掩盖布满星星的夜空一样,无线电传输可以淹没天文学家用来了解黑洞、新形成的恒星和星系演化的无线电波。

  我们是从事天文学和无线技术的三位科学家。随着数以万计的卫星预计在未来几年进入轨道,以及地面使用的增加,无线电频谱变得越来越拥挤。无线电静默区——通常位于偏远地区的区域,地面无线电传输受到限制或禁止——在过去保护了射电天文学。

  随着无线电污染问题的持续增长,科学家、工程师和政策制定者将需要找出每个人如何才能有效地共享有限的无线电频率范围。我们在过去几年中一直在努力的一个解决方案是创建一个设施,天文学家和工程师可以在这里测试新技术,以防止无线电干扰遮挡夜空。

  

来自卫星的无线电干扰正威胁着天文学

  不同的望远镜捕捉电磁波谱的不同部分,射电望远镜收集最长波长的辐射。Credit: InductiveLoad/NASA/Wikimedia Commons, CC BY-SA

  无线电波天文学

  无线电波是电磁波谱中波长最长的辐射,这意味着两个波峰之间的距离相对较远。射电望远镜收集波长从毫米到米的无线电波。

  即使你不熟悉射电望远镜,你也可能听说过他们所做的一些研究。黑洞周围的吸积盘的奇妙的第一张图像都是由视界望远镜产生的。这台望远镜是一个由8台射电望远镜组成的全球网络,组成事件视界望远镜的每一台独立望远镜都位于一个无线电频率干扰非常小的地方:一个无线电宁静区。

  无线电静默区是指地面发射机(如手机发射塔)被要求降低功率水平,以免影响敏感的无线电设备的区域。美国有两个这样的区域。最大的是国家无线电静默区,覆盖13,000平方英里(34,000平方公里),主要在西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州。它包括绿岸天文台。另一个,位于科罗拉多州的桌山场地和无线电静默区,支持许多联邦机构的研究。

  澳大利亚、南非和中国也有类似的射电宁静区。

  

来自卫星的无线电干扰正威胁着天文学

  第一张黑洞的直接图像是使用视界望远镜创建的,结合了8台射电望远镜的观测结果。Credit: European Southern Observatory/Wikimedia Commons, CC BY

  卫星繁荣

  1957年10月4日,苏联发射人造卫星进入轨道。当这颗小卫星环绕地球飞行时,全世界的业余无线电爱好者都能接收到它传回地球的无线电信号。自从那次历史性的飞行以来,无线信号已经成为现代生活几乎每个方面的一部分——从飞机导航到Wi-Fi——卫星的数量也呈指数级增长。

  无线电传输越多,处理无线电静区的干扰就越困难。现有的法律没有保护这些区域免受卫星发射器的影响,卫星发射器会产生毁灭性的影响。在一个例子中,来自铱星的传输完全掩盖了在分配给射电天文学的受保护波段中对一颗暗星的观察。

  像Starlink、OneWeb等卫星互联网网络最终将飞越地球上的每一个地方,并向地表发射无线电波。很快,对于射电天文学来说,没有一个地方是真正安静的。

  像Starlink这样的大型卫星星座可以在夜空中排成一行,对可见光和射电天文学都有危害。

  天空和地面的干扰

  无线电干扰的问题并不新鲜。

  在20世纪80年代,俄罗斯全球导航卫星系统——本质上是苏联版本的GPS——开始以官方保护的无线电天文学频率进行传输。研究人员为这种干扰推荐了一些修复方法。当俄罗斯导航系统的运营商同意改变卫星的发射频率时,由于缺乏测试和通信,已经造成了很多危害。

  许多卫星利用部分无线电频谱俯视地球,监测对天气预报和气候研究很重要的地表土壤湿度等特征。他们依赖的频率受到国际协议的保护,但也受到无线电干扰的威胁。

  最近的一项研究表明,美国宇航局的大部分土壤湿度测量都受到了地面雷达系统和消费电子产品的干扰。有一些系统可以监测和解释干扰,但是通过国际交流和发射前测试来完全避免这个问题对于天文学来说是一个更好的选择。

  拥挤无线电频谱的解决方案

  随着无线电频谱继续变得更加拥挤,用户将不得不共享。这可能包括时间、空间或频率上的共享。不管具体情况如何,解决方案都需要在受控的环境中进行测试。有合作的早期迹象。美国国家科学基金会和SpaceX最近宣布了一项天文协调协议,以惠及射电天文学。

  

来自卫星的无线电干扰正威胁着天文学

  来自新墨西哥州甚大阵列的两幅图像显示了在没有卫星干扰的情况下,一颗暗淡的恒星在射电望远镜中的样子(左)和有卫星干扰的情况下(右)。Credit: G. Taylor, UNM, CC BY-ND

  在国家科学基金会的支持下,我们与天文学家、工程师、软件和无线专家合作,领导了一系列研讨会,以开发国家无线电动态区可以提供的功能。这个区域将类似于现有的无线电静默区,覆盖一个对附近的无线电传输有限制的大区域。与安静区不同,该设施将配备敏感的光谱监视器,允许天文学家、卫星公司和技术开发人员在大范围内一起测试接收器和发射器。目标是支持无线电频谱的创造性和合作性使用。例如,在射电望远镜附近建立一个区域,可以测试为主动用途(如手机发射塔)和被动用途(如射电望远镜)提供更宽带宽接入的方案。

  在我们团队刚刚发表的一篇新论文中,我们采访了无线电频谱的用户和监管者,从射电天文学家到卫星运营商。我们发现,大多数人都同意,无线电动态区可以帮助解决,并有可能避免,在未来几十年许多关键的干扰问题。

  这样的区域尚不存在,但我们的团队和美国各地的许多人正在努力完善这一概念,以便射电天文学、地球传感卫星以及政府和商业无线系统能够找到共享无线电频谱这一宝贵自然资源的方法。

事件真相:卫星拍到的真龙凤凰,能清晰看到鳞片是怎么回事?是冰川山脉

龙和凤凰在我国一直都是尊贵身份的象征,至于龙和凤凰这两种传说生物是否真的存在,至今都没有定数,也没有很充分的证据来证明它们存在,但人们也不敢妄下定论说它们不存在,但网上就一直流传着在空中拍到的龙或凤凰的照片,真假尚不明确,最著名的就是卫星拍到的真龙凤凰。卫星拍到的真龙凤凰据说这些照片是卫星偶然之间拍到的,照片看上去有些模糊,不过从图中还是可以看出来和真龙的模样大致是一样的,经过放大后的照片还能看得到龙鳞的模样,这张照片据说是在西藏的雪山上面拍到的,对于这张照片拍到的是否是真龙,也引来了很多人的质疑,很多人都表示如果有这么大的龙存在,当地的人怎么可能丝毫没有察觉到,所以很多人认为这张照片拍到的并不是真龙。后来经证实这张所谓卫星拍到的真龙凤凰照片实际上是冰川山脉,而龙鳞则是山脉上的逆断层,在冰川运动的过程中,遇到突起的基岩,就会在那里形成前挤后压的剪应力,就有了一些复杂的褶皱出现,这就是能看到龙鳞的原因。除了有真龙的照片外,在2016年9月份黑龙江就有消息称拍摄到了一只巨型凤凰,照片传到网上后引起了一阵热议,我们来看看照片的样子,照片有些昏暗模糊,但通过照片我们可以分析出轮廓是个鸟形还有数条长长的尾巴,看起来是庞大无比,这和传说中的凤凰特征极为相似,但这张照片只是一个影子状的照片,没有很清晰的模样展示给我们看到,真实性也不得而知,这张照片是否拍的是真正的凤凰,也没有有力的证据说明。这两张照片显得有些模糊,想通过这两张照片来证明龙和凤凰真的存在显然不能说服大多数人,毕竟通过照片也不能清晰的辨识出这就是龙和凤凰,所以这两张照片并不能证明龙和凤凰真的存在。

TESS发现土星大小的系外行星TOI

TOI-4994在30(上)、10(中)和2(下)分钟节奏下的TESS光曲线,结合了6个不同的扇区。来源:uux.cn/Rodriguez等人,2024。(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(Tomasz Nowakowski):利用美国国家航空航天局的凌日系外行星勘测卫星(TESS),一个国际天文学家团队探测到一颗围绕一颗遥远恒星运行的新系外行星。这个新发现的外星世界被命名为TOI-4994b,它很温暖,比土星稍小。这一发现发表在12月3日预打印服务器arXiv上的一篇研究论文中。迄今为止,TESS已经确定了7300多颗候选系外行星(TESS感兴趣的天体,或TOI),其中571颗已被确认。自2018年4月发射以来,该卫星一直在对太阳附近约20万颗最亮的恒星进行调查,目的是寻找凌日系外行星,从小型岩石世界到气态巨星。现在,由马萨诸塞州剑桥市哈佛-史密森天体物理中心(CfA)的Romy Rodriguez领导的一组天文学家证实了TESS监测到的另一个TOI。他们在TOI-4994的光曲线中发现了一个凌日信号,这是一颗与太阳大小和质量相当的G型恒星,距离约1079光年。该信号的行星性质得到了使用地面望远镜(包括Las Cumbres天文台全球望远镜(LCOGT))的后续观测的证实。研究人员解释说:“在TESS的第12区首次检测到一个周期为21.5天的凌日信号,随后通过地面的后续光度测定得到了证实。”。这颗新发现的行星的半径约为0.76木星半径,其质量估计为0.28木星质量,其密度与土星相似,为0.78 g/cm3。TOI-4994b每21.5天绕其宿主运行一次,距离宿主0.15天文单位,其平衡温度约为717.6 K。因此,TOI-4994b的性质与土星相似,可以归类为温暖的土星系外行星。一般来说,已知的温暖土星的数量仍然相对较少,因为迄今为止发现的这类行星不到20颗,这使得TOI-4994 b成为该样本的有价值的补充。该论文的作者指出,TOI-4994 b的性质也表明,其历史是由行星间的散射和可能的合并形成的。然而,为了证实这一点,还需要进一步的观察。他们补充说,这颗行星是后续恒星倾角测量的良好候选者。当谈到母恒星TOI-4994(也称为TIC 277128619)时,它的半径约为1.05太阳半径,而它的质量与太阳相当。这颗恒星估计有63亿年的历史,有效温度为5640 K,金属丰度为0.165 dex。
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