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第一張黑洞視覺影像
Event Horizon Telescope
事件視界望遠鏡(EHT)以獲取黑洞影像為首要目標,由8座散落各地的電波望遠鏡所組成,由於橫跨地球各處,它們形成了與地球一樣大的虛擬列陣式望遠鏡,形成前所未有的解析力。
宇宙中的麥田圈
中央研究院天文及天文物理研究所
這張照片是金牛座HL星的原行星盤(原行星盤由氣體和塵埃組成,呈圓盤狀,轉動中,是孕造行星的地方)。
嬰兒行星在金牛座HL星逐漸長大、體重增加之後,由於重力的關係,當它繞著中央的原恆星公轉,便會推開沿路的氣體和塵埃,在盤面上留下一圈圈黑黑的縫隙。這個縫隙便是它走過的路徑。
塵埃間隙發現旋臂: 暗示行星正在形成
中央研究院天文及天文物理研究所
行星誕生於塵埃顆粒和氣體組成的旋轉圓盤中。當行星在盤面上運行時,會收集軌道上的塵粒,因此形成「塵埃間隙」(即圖中看起來沒有東西、黑色的「空洞區」),同時也產生盤上的螺旋波。
澳大利亞平方千米陣探路者的電波望遠鏡
CSIRO
澳大利亞平方千米陣探路者(Australian Square Kilometre Array Pathfinder,ASKAP)位在西澳大利亞州,由36座直徑為12公尺的碟型天線組成陣列,分布長達6公里,視野非常寬廣。
特大天線陣的電波望遠鏡
NRAO
特大天線陣(Very Large Array,VLA)位在美國新墨西哥州,由27座直徑25公尺的望遠鏡組成陣列,排列成Y形,距離長達35公里,是世界上最強大的電波望遠鏡之一。
快速電波爆「FRB 180916」的宿主星系
NOIRLab
歐洲特長基線干涉陣列網路(European VLBI Network,EVN)於2020年觀測了位在螺旋星系重複爆發的快速電波爆「FRB 180916」,確認這是最接近地球的來源。宿主星系的照片由雙子星天文台的夏威夷北雙子望遠鏡(Gemini-North telescope)拍攝。
葛羅特.瑞博的第一座電波望遠鏡
NRAO
美國天文學家葛羅特.瑞博(Grote Reber)於1940年代自行建造了直徑9公尺的拋物面碟型天線,將電磁輻射訊號由金屬碟面反射聚焦到接收器,藉此觀測宇宙,讓電波天文學獲得擴展,成為天文學的重要研究方向之一。
加拿大氫強度測繪實驗電波望遠鏡
Wikimedia Commons
加拿大氫強度測繪實驗(Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment,CHIME)設計將電波訊號反射聚焦到中央的天線。