iri)共同协助拍摄的参宿四。”
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“虽然说还没有达到最精密的程度,但光是这种程度的照片,清晰度就已经超过了詹姆斯·韦伯望远镜。”
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沙发上,徐川仔细的打量着面前的参宿四。
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事实上,这类大型空间望远镜的拍照方式和寻常的手机、照相机区别很大。
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在校准拍照,或者说图像捕获过程中,大型空间望远镜使用的探测器需要生成上千张,乃至更多的图像。
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就比如詹姆斯·韦伯望远镜的第一次校准,使用nircam的10个探测器生成了1560张图像,相当于54g的原始数据,整个过程更是持续了近25个小时。
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当拍摄工作完成后,这些庞大的数据会通过电磁波传递回地球,然后通过超算将这些图像缝合在一起,形成一个大的拼接图。
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而他定制的这台大型空间望远镜,其拍摄过程也和韦伯望远镜差不多。
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在拍摄的过程中,工程师必须每隔一段时间就重复一次重新校准过程,以确保片段不会漂移哪怕是零点几纳米。
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不仅如此,这台太空望远镜的每个相机都有一组滤光片,专门针对各种光谱的特定部分。
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在校准和拍摄的过程中,望远镜的帧会在每次曝光后轻微移动,以抵消宇宙射线撞击和其他问题的破坏效果。
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这是一种全新的技术,通过抵消机制,拍摄的过程中如果有一个不好的像素,它就会被来自好的像素的信息填充。
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经过多重曝光后,这些单独的图像就可以对齐并组合成一张更清晰的照片了。
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面前的这张参宿四的照片,就是通过中波段的红外光拍摄仪器完成的。
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