#美国宇航局#美国航天局将创建史无前例的“深度感知”记录( 二 )

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- 图注:太阳与许多最近的恒星之间的距离是准确的,但目前只有极少数的恒星位于距离我们10光年的范围内。在接下来的一百万年里,当恒星在我们的星系中继续它们的引力舞蹈时,许多恒星将远离我们的太阳。
- 建造分辨率更高的望远镜,能够测量更小更精确的角度,
- 或试图设计一种方法来测量比地球直径还要长的基线距离。

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- 图注:盖亚(GAIA)所采用的视差方法,包括注意到附近恒星相对于较远的背景恒星位置的明显变化。基线相对于恒星距离越大,观测到的视差就越大。
即使两只“眼睛”是天文望远镜而不是您的肉眼,它们之间的距离也越大,你也能更好地测量深度、距离,并看到真实的宇宙:在三维空间,而不是二维快照。即使在今天,视差测量仍然是我们发现离最近恒星距离的最佳方法,欧空局的盖亚(Gaia)任务是迄今为止最精确的观测站。

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- 图注:这张图片是盖亚(Gaia)对我们银河系和邻近星系的全天视图的单一投影,基于对近17亿颗恒星的测量。我们拥有这么多恒星的视差的事实归因于盖亚提供的奇妙数据:历史上最好的数据。但是,盖亚的基线只有2 AU:地球绕太阳轨道的直径。
至少在基线方面,如果我们有一个离地球很远的天文台,能够从与我们完全不同的角度测量恒星,那将是非常优越的。通过将基线延伸到更大的距离,跨越太阳系,甚至超越太阳系,我们可以进行有史以来最大的视差测量。通过在地球上同时进行观测(或者在相对论控制的宇宙中尽可能同时进行观测),我们可以最大程度地减少标准视差测量所遭受的混淆影响:事实上,遥远的恒星本身会随着时间而移动,即使是短短几个月的时间。

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- 图注:天鹅座61是第一颗测量其视差的恒星,但由于其较大的固有运动,因此测量相当困难。这两张红色和蓝色的图片,相隔几乎一年拍摄,显示了这颗双星系统惊人的速度。如果你想以极高的精度测量一个物体的视差,你将同时进行两次“双目”测量,以避免恒星在星系中运动的影响。
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