在天文台里,人们是通过天文望远镜来观察太空,天文望远镜往往做得非常庞大,不能随便移动。而天文望远镜观测的目标,又分布在天空的各个方向。如果采用普通的屋顶,就很难使望远镜随意指向任何方向上的目标。
天文台的屋顶造成圆球形,并且在圆顶和墙壁的接合部装置了由计算机控制的机械旋转系统,使观测研究十分方便。这样,用天文望远镜进行观测时,只要转动圆形屋顶,把天窗转到要观测的方向,望远镜也随之转到同一方向,再上下调整天文望远镜的镜头,就可以使望远镜指向天空中的任何目标了。在不用时,只要把圆顶上的天窗关起来,就可以保护天文望远镜不受风雨的侵袭。然而,如果要寻找那些来自深空的剧烈事件(如超新星爆发)产生的中微子,一槽罐液体就不够用了,因为这些来自深空的高能中微子十分分散,到达地球的就很罕见了。
天文圆顶为超半球18°设计。此设计为天窗高度、圆顶内有效空间和外部造型的综合优化设计,圆顶外观美观大方,圆顶内空间使用面积很大,且天窗口高度正好,即保证了观测角度,又不会影响到望远镜的观测,保障了观测者观测角度的合理性。
天文圆顶的超半球度数内部尺寸的关系:有些厂家一味追求超半球度数大,有的达到23°、28°,殊不知在外形超半球增大的同时大大损失了圆顶的内部空间,圆顶内地面到圆心的高度到降低带来圆顶内使用空间变小,同样的尺寸的圆顶超半球度数越大,圆顶内使用地面越小,地面离天窗高度越高,为了保证观测需提高望远镜地基高度,损失观测天区。检测器就把闪光记录下来,地面的计算机根据记录下来的数据,可以重新构建出每一颗中微子的特性,并确定它们的能量及其来向。
天文学的研究对于我们的生活有很大的实际意义,对于人类的自然观有很大的影响。古代的天文学家通过观测太阳、月球和其他一些天体及天象,确定了时间、方向和历法。这也是天体测量学的开端。
如果从人类观测天体,记录天象算起,天文学的历史至少已经有五六千年了。天文学在人类早期的文明史中,占有非常重要的地位。埃及的金字塔、欧洲的巨石阵都是很有名的史前天文遗址。哥白尼的日心说曾经使自然科学从神学中解放出来;此设计为天窗高度、圆顶内有效空间和外部造型的综合优化设计,圆顶外观美观大方,圆顶内空间使用面积很大,且天窗口高度正好,即保证了观测角度,又不会影响到望远镜的观测,保障了观测者观测角度的合理性。康德和拉普拉斯关于太阳系起源的星云说,在十八世纪形而上学的自然观上打开了个缺口。
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