哈勃面对的黑夜,和地面夜空不是一回事



探测器接收到光子后,会把光能转化为可计数的电子信号。可见光观测通常使用适合相应波段⭐的成像探测器,红外观测则使用专门的红外探测阵列。光子数量越多,形成的信号通常👍越明显;光子数量越少,目标信号就越容易被读出噪声、暗电流和宇宙射线留下的痕迹掩盖。



哈勃的长时间曝光依靠信号累积和噪声控制,而不是依靠人眼☀️式的视觉适应。人眼在黑暗中会逐渐提高敏感度,但相机探测器不会凭空产生目标光线;只有当天体确实有光子到达,曝光时间🎊增加才有意义。



地球阴影有时有利于减少来自地球的杂散光,但阴影本身也意味着太阳能电池板暂时不能发电。哈勃还会经过高能带电粒子较多的区域,部分仪器在相应时段需要暂停或采取保护措施。通信、能源、姿态、目标可见时间和仪器安全条件必须同时满足,科学家才能安排一次有效曝光。



为什么长时间曝光不会只得到一张漆黑照片



哈勃拍摄深空目标时,科学仪器通常会使用不同滤镜分别记录不同波段的光。单个滤镜得到的是🌈一组灰度强度数据,后期可以将不同波段分配到红、绿、蓝等显示通道,形成便于观察和分析的彩色图像。



没有阳光照射时,哈勃如何继续运行



太阳能电池板在光照段将太阳能转化为电能,一部分供当前设备使用,另一部分储存进蓄电池。航天器的能源管理系统会根据电量、任务优先级和即将到来的阴影时段调⚡配功率。观测计划也会避开电量不足、通信窗口不合适或姿态控制条件不满足的时段。



哈勃太空望远镜并不能在所有黑夜里随意观察任意方向。目标如果暂时被地球遮挡,来自目标的光线就无🌟法到达望远镜;目标靠近太阳、月球或地球明亮边缘🔮时,强光也可能损伤探测器或使背景亮度升高,因此观测计划会设置安全角度限制。



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