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标题: 观天巨眼——天文望远镜的400年 [打印本页]

作者: skystar    时间: 2009-5-4 17:48
标题: 观天巨眼——天文望远镜的400年
内容简介四百年前历史上第一具天文望远镜问世。这是天文学史上划时代的创举,也是现代科学萌芽时期的第一个重大发明。这具望远镜的聚光能力大于肉眼约一百倍,当时是眼睛“望远功能”的巨大延伸。它在伽利略手中立即成为科研利器,很短时间里便取得了一系列突破性的天文发现。继后的历史发展见证了现代科技登上历史舞台的气势。
作者简介温学诗,女,1948年生,1975年毕业于北京大学地球物理系天文专业。,北京天文馆副编审,现任《中国国家天文》杂志副总编。曾任北京天文馆编辑室主任、《天文爱好者》杂志社社长,《天文爱好者》杂志常务副主编。主持《天文爱好者》杂志期间,该杂志获第二届中国科协优秀科技期刊三等奖。编著的科普图书已出版《飞向太空》、《神秘太空》、《宇宙博物馆》等+余种,其中与他人合作的《20世纪科学大师和科学大事》获第三届国家图书奖提名奖。发表科普文章200余篇。曾获中国天文学会优秀学会工作者奖和北京天文学会特别贡献奖。
吴鑫基,男,1935年生,1962年毕业于北京大学地球物理系天文专业。北京大学天文系教授、博士生导师,兼任中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站客座教授和中科院国家天文台射电天文重点实验室学术委员会委员。从事高能天体物理领域的脉冲星物理和超新星遗迹的研究,发表论文160余篇和天文科普文章40余篇,出版《现代天文学十五讲》、《宇宙佳音》和《在科学入口处:30位天文学家的贡献》等书。曾获国家教委科技进步奖二等奖两次、中国天文学会“张钰哲奖”和北京天文学会“学术成就奖”。
目录
第一章 洞察宇宙的“千里眼”
天体辐射和大气窗口
全波段的天文望远镜

第二章 古人怎样观天
古代观天仪器--浑仪
郭守敬和简仪--中国的骄傲
观测天文学大师第谷和他的观天仪器
北京古观象台

第三章 天文望远镜的诞生
伽利略发明天文望远镜
开普勒的长镜筒望远镜
牛顿发明反射望远镜

第四章 光学望远镜的发展
赫歇尔的“大炮”
夫琅和费的自动跟踪系统和分光镜
罗斯伯爵的“城堡”
克拉克父子的折射镜
制镜奇才海尔的三部曲
构思巧妙的施密特望远镜

第五章 现代大型光学望远镜
夏威夷岛上的凯克“双胞胎”
欧南台的甚大望远镜
日本的昴星团望远镜
七国联合制造的双子望远镜
世界大型光学望远镜概览

第六章 我国的光学望远镜
2.16米口径望远镜
1.56米口径望远镜
2.4米口径望远镜
世界领先的太阳望远镜
别具特色的LAMOST

第七章 射电天文的诞生和早期的
射电望远镜
射电天文的诞生
雷伯和他的射电望远镜
雷达促使射电天文学的发展

第八章 大型单天线抛物面射电望远镜
英国焦德雷尔班克的洛弗尔射电望远镜
南半球最大的帕克斯射电望远镜
德国的100米口径射电望远镜
美国格林班克100米口径射电望远镜

第九章 各种类型单天线射电望远镜
口径最大的阿雷西博雷达射电望远镜
与诺贝尔物理学奖结缘的射电望远镜
美国大耳朵射电望远镜
毫米波和亚毫米波射电望远镜

第十章 综合孔径射电望远镜
射电干涉仪和综合孔径原理
综合孔径射电望远镜原理的实施和发展
美国甚大阵综合孔径射电望远镜
荷兰和澳大利亚的综合孔径射电望远镜
印度米波综合孔径射电望远镜
亚毫米波综合孔径望远镜

第十一章 多天线微波连接干涉仪和甚长基线干涉测量网
英国多天线微波连接干涉仪
甚长基线干涉射电望远镜的原理
欧洲甚长基线干涉测量网
美国甚长基线干涉阵
空间射电望远镜甚长基线干涉观测网

第十二章 我国的射电望远镜
太阳射电望远镜
毫米波射电望远镜
综合孔径射电望远镜
探索第一缕曙光的21厘米射电阵
25米口径射电望远镜
50米、40米口径射电望远镜和中国甚长
基线干涉仪
建造中的500米口径射电望远镜

第十三章 光学和红外波段的空问
望远镜
一代天骄--哈勃空间望远镜
“哈勃”成就之管窥
遥望星空的红外眼睛
能与“哈勃”媲美的“斯必泽”

第十四章 高能波段的空问望远镜
紫外眼睛看宇宙
捕捉天体X射线的“四大巨人”
康普顿γ射线天文台看到的宇宙

第十五章 太阳望远镜
太阳塔式光学望远镜
射电日像仪
太阳的空间望远镜
后记
……


序言四百年前历史上第一具天文望远镜问世。这是天文学史上划时代的创举,也是现代科学萌芽时期的第一个重大发明。这具望远镜的聚光能力大于肉眼约一百倍,当时是眼睛“望远功能”的巨大延伸。它在伽利略手中立即成为科研利器,很短时间里便取得了一系列突破性的天文发现。继后的历史发展见证了现代科技登上历史舞台的气势。到今天,即将出台的望远镜的聚光能力将超过伽利略望远镜一百万倍;作为广义的“眼的延伸”,各类天文望远镜感应的辐射范围已远远不限于肉眼所及的”可见光”。而是遍及全部电磁波谱(射电波、红外线、可见光、紫外线、x射线、γ射线等各个波段);_些射电望远镜系统的“分辨能办”分辨细微天体细节的能力)已经达到了相当于能够在北京分辨出远在天津的两根并在一起的头发丝;……。现在国际上每十年平均总投入不下六七十亿美元,把各类天文望远镜的功能“升级一代”。可以想象,这种大规模、高速度、巨投入的发展包含了许多动人心弦的故事。
在举世纪念望远镜诞生四百年之际,我非常高兴地看到这一段动人心弦的历史适时地在我国介绍。本书的两位作者以他们一贯的缜密、平易的笔法,为我们讲述了这些故事。
文摘插图:


后记自从1609年伽利略发明了天文望远镜之后,400年来,天文望远镜经历了翻天覆地的发展和变化,从小到大,从光学到全波段,从单口径到多口径,从地面到空间,如今的天文望远镜已经形成了一个名目繁多的庞大家族。400年来,天文学家透过一只只观天巨眼获得了极其丰富多彩的成果,使我们对太阳系、银河系、河外星系乃至整个宇宙的认识产生了一次次大的飞跃,极大地推动了现代天文学和物理学理论研究的发展和结合。可以说,一部天文望远镜的发展史几乎就是一部近代的天文学历史。
当今的天文学成就越来越为世界瞩目,已经成为科学前沿的一个亮点。天文学的每一次重大突破,都对整个基础学科,乃至文明的进程带来巨大的震撼。观测是天文学研究的主要实验方法。人类基本上只能被动地接收来自宇宙空间天体发来的电磁波、高能粒子和引力波。不仅被动,而且由于绝大多数天体距离我们特别遥远,到达地球的能量非常微弱,因而观测起来特别困难。浩瀚的宇宙所包含的天体种类繁多,数目多得数不胜数,在天体上发生的物理过程极其丰富,规模极其宏大,是地球上的所有实验室都无法相比的。来自宇宙的信息永远是人类取之不尽的知识源泉。观测手段越多、越好,所能得到的信息就越丰富。正因为如此,天文观测技术--天文望远镜--伴随着天文学的发展始终没有停止前进的步伐,一浪超过一浪,不断进步。

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作者: 征服者    时间: 2009-5-4 18:26
顶~!!!
作者: 鬼水天文    时间: 2010-2-12 14:37
似乎很好哦。哪里能买到?
作者: skystar    时间: 2010-2-12 14:52
可能已经绝版




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