多個天文望遠(yuǎn)鏡疊加,能不能看的更遠(yuǎn)、更清楚呢?
我們先要討論一下疊加的概念。如果是望遠(yuǎn)鏡,頭尾相接,那肯定是不行的。一個很簡單的道理,光線每經(jīng)過一次玻璃,因為折射、反射的原因,光能都會損耗掉。一個很暗的天體,經(jīng)過很多鏡片后,只會更模糊,因為它們跟我們平時拍照拍的人像不一樣,是暗光源。
這也是為什么天文望遠(yuǎn)鏡,特別是科研用的望遠(yuǎn)鏡,所采用的鏡片非常少,有的甚至只有一片。
那么除了首尾疊加,還有其他疊加方式嗎?有,那就是拼接。
事實上,現(xiàn)在口徑一米以上的望遠(yuǎn)鏡,大部分采用拼接方式來完成。通常的做法是很多正六邊形的小鏡子,拼成一面大鏡子。比如中國的郭守敬望遠(yuǎn)鏡,球面主鏡大小為6.5米×6米,由37塊對角徑為1.1米的六角形球面鏡拼接。而它的反射施密特改正鏡大小為5.7米×4.4米,是由24塊對角徑1.1米的六角形主動非球面鏡拼接而成的。畢竟小鏡子加工容易。
但這也帶來一個新的問題,就是拼接技術(shù)。鏡子與鏡子之間精度要非常高。比如即將升空的詹姆斯·韋伯空間望遠(yuǎn)鏡,它的鏡面調(diào)節(jié)精度達(dá)到了10納米。要知道我們熟知的第五代i7cpu采用的是14納米技術(shù),但它是在10厘米這樣級別的晶元上。而望遠(yuǎn)鏡的拼接鏡面可是在1米直徑以上。這應(yīng)該是全球最精密的控制了。
但是,遺憾的是,在地球上,要看清冥王星還是很麻煩,因為有大氣抖動的因素。這就是為什么詹姆斯·韋伯望遠(yuǎn)鏡選擇放在太空的原因。