光学干涉测量是利用两个或多个能量波之间的相互作用来收集信息。它们要么来自同一来源,要么具有相似的频率,测量仪器内产生的干扰提供了有关其行为和来源特征的重要数据。这项技术的实验可以追溯到19世纪早期,在宇宙本质理论的发展中起到了关键作用。科学家们可以将光学干涉测量法应用于许多测量和校准任务。。
在光学干涉测量的一个简单例子中,天文学家可以选择使用两台望远镜对同一点源(如恒星)进行测量。每个望远镜收集恒星发出的光,并将其送入干涉仪,干涉仪将这些信息结合起来。天文学家可以记录图像中的变化,并收集有关恒星位置、大小和组成的信息。这些观测可以让天文学家确定恒星是在接近还是在后退,并跟踪它在宇宙中的运动。。
标题中的“光学”一词可能会产生误导,因为它会给人留下这样的印象,即光学干涉测量涉及到可见光。事实上,通过使用专门的光学设备,也可以收集不可见波长的能量。这可能包括无线电波,无线电波在天文学中广泛用于收集有关极远物体的数据。研究人员可以利用感兴趣的能源进行工作,也可以利用激光等工具产生能量,以进行测量和校准设备。。
在光学干涉测量工作中,可以组合许多设备,例如一组射电望远镜。随着波长的组合和干涉的发展,观察者可能会检测到数据边缘的信息,从而深入了解被观察源的性质。从对地球上的现象进行极其精确的测量到测试有关遥远恒星组成的理论,这一过程对一切都是有用的。
一些早期的天文光学干涉测量实验表明,以前关于空间组成的理论是不正确的。许多世纪以来,人们一直相信大气中存在一种称为“乙醚”的物质,它是声音和光的导体。在19世纪,借助光学干涉测量法进行的观测在该理论中发现了一些漏洞,而在20世纪,科学突飞猛进,彻底摧毁了该理论,并用其他模型来解释宇宙。。
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