参考消息
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。
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。
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。
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。
哈勃在阴影中仍然需要保持稳定指向。反作用轮、陀螺仪和精密导星💫系统共同帮助望远镜锁定目标,避免长时间曝光时图像拖成线条。能源系统解决“设备能否开机”,姿态系统解决“光线能否落在正确的探测器位置”,两者缺一不可。
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。
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。
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。