经济日报
哈勃太空望远镜面对的黑夜主要有两种含义:观测目标本身很暗,以及航天器暂时处在地球阴影中。前一种黑暗决定“能不能收到足够光子”,后一种黑暗决定“设备如何获得电力”,两者不能混为一谈。
曝光时间会直接影响收集到的光子总数。一个极其遥远的星系可能在短曝光照片中几乎不可见,但持续曝光后,来自该星系的微弱信号会逐渐累积。长时间曝光并不是让望远镜“打开黑暗”,而是让真实光信号累积得更充分,使信号与随机噪声之间更容易区分。
探测器中的暗电流会在没有入射光时产生少量电子,读出过程也会带来噪声。任务团队会拍摄偏置场、暗场和平场等🎵校准数据,用来识别探测器的固定响应差异、暗电流分布和像素灵敏度变化。宇宙射线击中探测器时还可能形成明亮的细线或斑点,多次曝光之间的异常位置可以被识别并剔除。
多次短曝光往往比一次极长曝光更容易控制风险。每次曝光都可能受到宇宙射线、姿态微小变化或瞬时设备状态的影响;将多张🎨经过校准的图▶️像对齐后合并,可以保留反复出现的天体信号,降低随机噪声和偶发缺陷的影响。最终照片中的细节,来自光学系统、探测器、观测计划和数据处理的共同作用。
部分照片中的颜色具有科学编码意义,例如帮助区分不同波段的辐射强弱、尘埃分布或气体结构;部分颜色则是为了把人眼不敏感的紫外线或近红外信号呈现出来。人眼在地面夜空中看不到的细节,经过波段映射后可以出现在图像🎊里,但这不表示哈勃直接看到了一个🔥色彩与屏幕完全相同的宇宙。
所以,哈勃凭什么忍受黑夜,核心答案可以归结为三点:望远镜在太空中避开了大气和城市光污染,光学系统能够收集微弱光子,能源与探测器系统又能让设备在地球阴影中持续工作。黑夜没有被消灭,黑暗中的微⭐弱信号被更耐心、更精确地积累出来了。
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。
这也解释了为什么一张深空照片通常不是“对着天空按一次快门”。观测人员需要把目标安排在合适的轨道窗口,选择滤镜和曝光时长,预留地球遮挡造成的中断时间,并把同一目标的多次数据分别下载、校准和合并。
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。
哈勃太空望远镜进入地球阴影后,主要依靠蓄电池维持观测系统、计算机、通信设备、姿态控制设备和温度控制系统运行。哈勃绕地球运行一周大约需要九十多分钟,每圈都会经历光照段和阴影段,阴影持续时间会随着轨道位置和季节变化,并不是固定的半圈。
哈勃太空望远镜收集暗👍弱天体光线的第一步,是利用约二点四米口径的主镜把来自同一方向的光聚焦到科学仪器。主镜不是直接把“黑色”拍成图像,而是尽可能多地收集目标发出的光子,并把光线集中到较小的探测区域。
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。
哈勃凭什么忍受黑夜,答案不是望远镜拥有“看穿黑暗”的能力,而是哈勃太空望💯远镜能够在低背景环境中长时间收集极其微弱的光子。目标天体即使看起来漆黑,仍可能有星🌟光、星系的微弱辐射或红外光到达镜面;探测器把这些光子累积起来,再通过校准和图像处理还原为照片。
“黑夜”还可能指哈勃运行到地球阴影中。哈勃不需要依靠当下照射在镜面上的阳光来观测,太阳能电池板在光照轨道🌈段发电并给蓄电池充电,进入阴影后由电池继续供电。因此,黑暗对哈勃不是单纯的威胁,而是观测暗弱天体所需要的环境,同时也要求航天器具备稳定的能源与姿态控制能力。
地面观察者看到夜空时,仍然会受到城市灯光、空气散射、月光和大气辉光的影响。哈勃位于地球大气层之上,没有厚重大气吸收和扰动可见光、紫外线,背景通常更干净。深空中的黑色背景并非绝对没有光,而是目标光线相对于背景噪声足够微弱,需要精密仪器和较长时间才能分辨。