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太空望遠鏡列表
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這是一個太空望遠鏡列表。這裡列表是按電磁波譜的主要頻段分類的,即自高頻至低頻分為伽瑪射線區、X射線區、紫外線區、可見光區、紅外線區、微波區和無線電區。有些望遠鏡工作在上述中的多個頻段,它們會在每一個頻段中都被列出。對於採集粒子(如宇宙射線原子核、電子等)的太空望遠鏡,以及探測重力波的太空望遠鏡(主要是LISA)也在這個表中列出。對於探測任務僅局限於太陽系,包括太陽、地球以及太陽系中其他行星的探測器則被排除在外,關於這些探測器請參見太陽系探測器列表。

當望遠鏡處在地心軌道上時,關於它的高度的兩個參數會以公里為單位給出,分別為初始軌道的近地點和遠地點,即望遠鏡與地球質心(準確說是望遠鏡與地球構成的兩體系統的質心)距離的最大值和最小值。類似的,如果望遠鏡處在日心軌道上,這兩個參數也會相應地給出,但此時的單位是天文單位(AU)。
伽瑪射線
伽瑪射線望遠鏡採集並測量宇宙中獨立的高能伽瑪射線源。伽瑪射線會被大氣層吸收,因此對伽瑪射線的觀測需要依靠高緯度的氣球或太空中的探測器。伽瑪射線可以來自超新星、中子星、脈衝星和黑洞;而具有極高能量的伽瑪射線暴也已經被探測到,但還未能被識別。[1]
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康普頓伽瑪射線天文台示意圖
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國際天體物理天文台示意圖
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X射線
X射線望遠鏡用於測量高能的X射線。與伽瑪射線類似,在大氣層中X射線會被大幅吸收,因此觀測它們需要在高空或太空中進行。發射X射線的天體有很多種,星系團可以通過活躍星系核中的超大質量黑洞來發射X射線,而星系中的天體如超新星遺蹟、恆星、帶有一顆白矮星的雙星(激變變星)、中子星或黑洞(X射線雙星)。有些太陽系中的天體也會發射X射線,而月球不僅能夠反射來自太陽的X射線,太陽風中的高能粒子(主要是質子)高速撞擊到月球表面後還會激發月球表面的物質粒子,從而產生X射線。宇宙還存在有很多無法一一辨認的X射線源,一般認為它們發射出的X射線集體形成了觀測到的X射線背景。
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宇宙和天體物理先進衛星
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BeppoSAX衛星的藝術構想圖
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愛因斯坦衛星 (HEAO 2)
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紫外線
紫外望遠鏡用於觀測波長範圍約為100埃至3200埃的紫外線。波長在這一範圍的電磁波同樣會被地球大氣層大量吸收,因此觀測也要在高層大氣或太空中進行。[105]發出紫外輻射的天體包括太陽以及其他恆星和星系。[106]
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可見光
天文學中最古老的形式:光學天文學或稱可見光天文學所覆蓋的研究範圍大約為4000埃至7000埃(400奈米至700奈米)[122]。將一台光學望遠鏡置於太空中可以消除一切大氣層對光學觀測帶來的影響(參見視寧度),從而能夠得到更高解析度的成像。光學望遠鏡可以用來觀測恆星、星系、星雲、原行星盤等眾多天體。[123]
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克卜勒太空望遠鏡的構想圖
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紅外線
紅外線的能量要低於可見光,因此某些具有較低溫度而不能輻射可見光的天體也可發射紅外線。不能發射可見光但可以輻射紅外線的天體包括溫度較低的恆星(如棕矮星)、暗星雲、紅移星系等[140]。
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赫雪爾太空望遠鏡的藝術構想圖
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紅外線天文衛星的藝術構想圖
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詹姆斯·韋伯太空望遠鏡的藝術構想圖
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微波
具有微波頻率的光子數量龐大,但由於單個此類光子的能量很低,觀測它們需要採集足夠多的數量。宇宙中微波輻射的主要測量對象包括宇宙微波背景輻射、源計數、蘇尼亞耶夫-澤爾多維奇效應以及來自我們銀河系的同步輻射和軔致輻射。
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無線電
大氣層對無線電波而言是透明的,太空中的射電望遠鏡主要用於進行甚長基線干涉。宇宙中的射電源主要包括超新星遺蹟、邁射、重力透鏡、星爆星系等多種天體。
粒子
進行粒子探測的衛星主要用於尋找宇宙射線和電子,它們可以來自太陽、銀河系和河外星系中的源,也有來自活躍星系核的超高能宇宙線,針對太陽的探測器不列入。
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重力波
探測重力波的望遠鏡是一類新興的太空望遠鏡,重力波天文學的出現標誌著打開了一扇有別於傳統電磁天文學的探索宇宙的新的窗口。重力波是質量產生的時空漣漪,太空望遠鏡所能探測到的重力波來自銀河系中的雙星以及河外星系的超大質量黑洞合併等天體。
參考文獻
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