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評分HESS還發現許多年輕的脈衝星被彌漫的甚高能γ射綫輻射區所包圍。其中一些的形態會隨著能量變化而變化,當質子能量變大時源的尺寸會變小。這可以由電子的能量損失來解釋,並且強烈佐證瞭電子被加速到瞭100TeV,同時加速區位於低溫極端相對論性脈衝星風終端區之外。
評分γ射綫天文學囊括瞭現代天體物理學和粒子天體物理學的幾個方麵,包括(1)極端環境下的加速和輻射過程,尤其是在相對論性噴流裏和在形成於黑洞以及脈衝星邊緣的星風中;(2)銀河係和河外星係宇宙綫的起源;(3)諸如γ射綫暴等非熱暫現現象的本質;(4)宇宙學,尤其是探測攜帶瞭第一代星係和恒星形成曆史信息的河外星係背景輻射;(5)基本物理學,包括間接搜尋暗物質和由原初黑洞所發齣的信號。
評分評分
[圖片說明]:HESS。HESS是一個位於納米比亞由4架直徑13米的切倫科夫望遠鏡組成的立體陣列。
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評分地球大氣會阻擋γ射綫,因此探測γ射綫的理想場所位於太空。然後,空間平颱隻能提供有限的探測麵積,直接限製瞭對能量小於100GeV(1GeV=109eV)的弱γ射綫的研究。基於直接觀測γ射綫和地球大氣相互作用導緻的次級簇射或者由其所釋放齣切倫科夫輻射,在更高的能段可以使用其他方法來探測γ射綫。由於大氣中極端相對論性電子的速度可以超過大氣中的光速,因此這些電子可以産生齣張角大約1°的藍色切倫科夫輻射,其在地麵上的投影直徑大約是120米。大氣簇射産生的切倫科夫輻射非常微弱而且短暫,其持續的時間隻有幾個納秒。結果是,切倫科夫望遠鏡必須具有麵積遠大於1平方米的光學反射鏡纔能在幾度的視場中捕捉到轉瞬即逝的、大小為0.1°-0.2°的切倫科夫輻射。觀測到的總光子數代錶瞭能量,其方嚮和γ射綫到達的方嚮直接相關,而所觀測到的切倫科夫輻射的形狀則反應齣瞭入射粒子的屬性(是質子還是γ射綫)。這三個特徵和巨大的探測陣列(0.1平方韆米)一起構成瞭成像大氣切倫科夫望遠鏡(IACT)技術的基礎。
評分20世紀90年代中期,使用2個或者多個10米級望遠鏡從不同角度同時觀測的立體陣列概念被認為是最有希望提高靈敏度並且把探測閾值降到100GeV的方法。盡管立體探測方法的威力在由小口徑望遠鏡組成的HEGRA上得到瞭淋灕盡緻地體現,但是真正把它提升到成為一門觀測(天文學)學科的還是法德聯閤的高能立體係統(HESS)。HESS是一個由4架直徑13米的IACT組成的望遠鏡陳列,成像視場約為5°,2004年建成。其覆蓋的能量範圍很寬,從100GeV到100TeV,角分辨率可以達到幾個角分,最小可探測能流接近10-13爾格每平方厘米每秒。但是HESS主要觀測位於天球南半球的γ射綫源,而大氣γ射綫成像切倫科夫望遠鏡(MAGIC)——一個口徑相當大的切倫科夫望遠鏡——則把目光聚焦在瞭北半球。不久一個新的由4架IACT組成立體陣列——甚高能輻射成像望遠鏡陣列係統(VERITAS)——就將在美國亞利桑那州南部投入使用。
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