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伽馬射線天文學:修订间差异

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[[File:Ill-2 O3.jpg|thumb|伽馬射線會被地球大氣層完全吸收,必須使用[[太空望遠鏡]]觀測]]
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'''伽射線天文學'''是指以[[伽射線]]研究宇宙的天文學分支。伽射線是可穿透整個宇宙的[[電磁波]]中最高能量的波段,也是[[電磁波譜]]中[[波長]]最短的部分。
[[Image:Ill-2 O3.jpg|thumb|伽馬射線會被地球大氣層完全吸收,必須使用[[太空望遠鏡]]觀測]]


射線可由太空中的[[超新星]]、[[正電子]]湮滅、[[黑洞]]形成、甚至是[[放射性|放射衰變]]產生。例如超新星[[SN 1987A]]就發射了來自超新星爆炸的放射性產物[[鈷的同位素|鈷56]]釋放的伽射線<ref>{{cite web|title=The Electromagnetic Spectrum - Gamma-rays|url=http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/gamma.html|accessdate=2010-11-14|publisher=[[美国国家航空航天局|NASA]]|archiveurl=https://web.archive.org/web/20080229022427/http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/gamma.html|archivedate=2008-02-29|deadurl=yes}}</ref>。大多數天體釋放的伽射線一般認為並非來自放射衰變,而是和[[X射线天文学]]一樣來自加速的電子、電子和正電子作用(但因為能量較高而產生伽射線)。[[File:Cartoon CGRO.jpg|thumb|[[康普顿伽玛射线天文台]]]]
'''伽射線'''天文學是指以[[伽射線]]研究宇宙的天文學分支。伽射線是可穿透整個宇宙的[[電磁波]]中最高能量的波段,也是[[電磁波譜]]中[[波長]]最短的部分。

射線可由太空中的[[超新星]]、[[正電子]]湮滅、[[黑洞]]形成、甚至是[[放射性|放射衰變]]產生。例如超新星 [[SN 1987A]] 就發射了來自超新星爆炸的放射性產物[[鈷的同位素|鈷56]]釋放的伽射線<ref>{{cite web | url = http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/gamma.html | title = The Electromagnetic Spectrum - Gamma-rays | accessdate = 2010-11-14 | publisher = [[NASA]]}}</ref>。大多數天體釋放的伽射線一般認為並非來自放射衰變,而是和[[X射线天文学]]一樣來自加速的電子、電子和正電子作用(但因為能量較高而產生伽射線)。
[[Image:Cartoon CGRO.jpg|thumb|[[康普顿伽玛射线天文台]]]]


==早期歷史==
==早期歷史==
早在開發出可以偵測到宇宙中伽瑪射線的儀器之前,天文學家就已經知道在宇宙中應該有天體可產生如此高能的光子。1948年時的[[尤金·芬伯格]]和[[亨利·普里馬科夫]];1952年的[[早川幸男]]和 I·B·哈欽松、特別是1958年時[[菲利浦·莫里森]]的研究<ref>{{cite journal | url = http://www.springerlink.com/content/3064g7043r2t77k5/ | title = On gamma-ray astronomy | journal = Il Nuovo Cimento (1955-1965) | date = March 16, 1958 | first = Philip | last = Morrison | volume = 7 | issue = 6 | pages = 858–865| doi = 10.1007/BF02745590 | accessdate = 2010-11-14}}</ref>讓科學家相信在宇宙中有多種不同的物理機制可產生伽瑪射線輻射。這些機制包含[[宇宙線]]和[[星际物质]]的交互作用、[[超新星]]爆炸、加速電子和磁場交互作用。但直到1960年代人類才有能力偵測到宇宙中的伽瑪射線<ref>{{cite web | url = http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091207123810.htm | title = Cosmic Rays Hunted Down: Physicists Closing in on Origin of Mysterious Particles | accessdate = 2010-11-14 | date = Dec. 7, 2009 | publisher = ScienceDaily}}</ref>。
早在開發出可以偵測到宇宙中伽瑪射線的儀器之前,天文學家就已經知道在宇宙中應該有天體可產生如此高能的光子。1948年時的[[尤金·芬伯格]]和[[亨利·普里馬科夫]];1952年的[[早川幸男]]和I·B·哈欽松、特別是1958年時[[菲利浦·莫里森]]的研究<ref>{{Cite journal|title=On gamma-ray astronomy|url=http://link.springer.com/10.1007/BF02745590|last=Morrison|first=P.|date=1958-03|journal=Il Nuovo Cimento|issue=6|doi=10.1007/BF02745590|volume=7|pages=858–865|language=en|issn=0029-6341}}</ref>讓科學家相信在宇宙中有多種不同的物理機制可產生伽瑪射線輻射。這些機制包含[[宇宙線]]和[[星际物质]]的交互作用、[[超新星]]爆炸、加速電子和磁場交互作用。但直到1960年代人類才有能力偵測到宇宙中的伽瑪射線<ref>{{cite web|title=Cosmic Rays Hunted Down: Physicists Closing in on Origin of Mysterious Particles|url=http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091207123810.htm|accessdate=2010-11-14|date=Dec 7, 2009|publisher=ScienceDaily|archive-url=https://web.archive.org/web/20091213142739/http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091207123810.htm|archive-date=2009-12-13|dead-url=no}}</ref>。


絕大多數來自太空的伽瑪射線都會被地球大氣層吸收,因此直到開發出伽瑪射線接收儀器並以氣球和太空探測器送到大氣層以上之前,伽瑪射線天文學一直無法發展。第一個送上繞地球軌道的伽瑪射線天文衛星是1961年發射的[[探索者11號]]衛星,接收到少於100個伽瑪射線粒子。觀測發現伽瑪射線在宇宙中各個方向輻射,這暗示有某種一致的「伽瑪射線背景」。因此預期這可能是宇宙射線和星際物質交互作用的結果。
絕大多數來自太空的伽瑪射線都會被地球大氣層吸收,因此直到開發出伽瑪射線接收儀器並以氣球和太空探測器送到大氣層以上之前,伽瑪射線天文學一直無法發展。第一個送上繞地球軌道的伽瑪射線天文衛星是1961年發射的[[探索者11號]]衛星,接收到少於100個伽瑪射線粒子。觀測發現伽瑪射線在宇宙中各個方向輻射,這暗示有某種一致的「伽瑪射線背景」。因此預期這可能是宇宙射線和星際物質交互作用的結果。


第一個真正的天文物理伽瑪射線源是太陽的耀斑,是莫里森預測的明顯 2.223 Mev 譜線。該譜線是來自於[[質子]]和[[中子]]形成[[氘]]的過程。在太陽耀斑中,在太陽閃焰中,中子似乎是高能加速粒子交互作用中的次級產物。這些最早的伽瑪射線譜線是來自[[軌道太陽天文台3號]]、[[軌道太陽天文台7號]]、和之後於1980年發射的[[太陽極大期任務衛星]]。[[魯文·拉馬第]]等人因為太陽的觀測結果而使其理論受到啟發<ref>{{cite web | url = http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/history_gamma.html | title = The History of Gamma-ray Astronomy | accessdate = 2010-11-14}}</ref>。
第一個真正的天文物理伽瑪射線源是太陽的耀斑,是莫里森預測的明顯2.223 Mev譜線。該譜線是來自於[[質子]]和[[中子]]形成[[氘]]的過程。在太陽耀斑中,在太陽閃焰中,中子似乎是高能加速粒子交互作用中的次級產物。這些最早的伽瑪射線譜線是來自[[軌道太陽天文台3號]]、[[軌道太陽天文台7號]]、和之後於1980年發射的[[太陽極大期任務衛星]]。[[魯文·拉馬第]]等人因為太陽的觀測結果而使其理論受到啟發<ref>{{cite web|title=The History of Gamma-ray Astronomy|url=http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/history_gamma.html|accessdate=2010-11-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20101124125157/http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/history_gamma.html|archive-date=2010-11-24|dead-url=yes}}</ref>。


來自本銀河系的強力伽瑪射線輻射於1967年首次被[[軌道太陽天文台3號]]的偵測器偵測到<ref>{{cite web|title=Gamma ray|url=http://www.scienceclarified.com/Ga-He/Gamma-Ray.html|accessdate=2010-11-14|work=Science Clarified|archive-url=https://web.archive.org/web/20110309183733/http://www.scienceclarified.com/Ga-He/Gamma-Ray.html|archive-date=2011-03-09|dead-url=yes}}</ref>。該衛星偵測到621次被認為是來自宇宙深處伽瑪射線的事件。不過,伽瑪射線天文學的快速進步則是在1972年的[[小型天文衛星2號]](Second Small Astronomy Satellite, SAS-2)和1975到1982年的[[COS-B]]天文衛星進行觀測之後。這兩顆衛星的觀測讓科學家看到令人興奮的高能宇宙(有時候也稱為「狂暴的」宇宙,因為宇宙中會產生伽瑪射線的事件多傾向於高速撞擊一類的事件)。這兩顆衛星的觀測確定了早期的伽瑪射線背景,並畫出了首幅伽瑪射線波段的詳細宇宙背景圖,以及偵測到一定數量的伽瑪射線點源。不過這兩顆衛星的儀器解析度仍不足以確定絕大多數伽瑪射線點源是特定恆星或恆星系統。
Significant gamma-ray emission from our galaxy was first detected in 1967<ref>{{cite web | url = http://www.scienceclarified.com/Ga-He/Gamma-Ray.html | title = Gamma ray | accessdate = 2010-11-14 | work = Science Clarified}}</ref> by the detector aboard the [[OSO-3]] satellite. It detected 621 events attributable to cosmic gamma rays. However, the field of gamma-ray astronomy took great leaps forward with the [[Second Small Astronomy Satellite|SAS-2]] (1972) and the [[COS-B]] (1975–1982) satellites. These two satellites provided an exciting view into the high-energy universe (sometimes called the 'violent' universe, because the kinds of events in space that produce gamma rays tend to be high-speed collisions and similar processes). They confirmed the earlier findings of the gamma-ray background, produced the first detailed map of the sky at gamma-ray wavelengths, and detected a number of point sources. However the resolution of the instruments was insufficient to identify most of these point sources with specific visible stars or stellar systems.


==在太空中發現伽馬射線源==
==在太空中發現伽馬射線源==
[[File:800 nasa structure renderin2.jpg|thumb|兩個位在銀河系中心的巨大伽瑪射線泡]]
伽瑪射線天文學的其中一項發現是由一系列軍事衛星在1960年代末期到1970年代早期發現。一系列設計作為偵測核試爆伽瑪射線的[[船帆座衛星]]的偵測器發現了來自在太空遠處的伽瑪射線。 Later detectors determined that these [[gamma ray burst|gamma-ray burst]]s are seen to last for fractions of a second to minutes, appearing suddenly from unexpected directions, flickering, and then fading after briefly dominating the gamma-ray sky. Studied since the mid-1980s with instruments on board a variety of satellites and space probes, including Soviet [[Venera]] spacecraft and the [[Pioneer Venus Orbiter]], the sources of these enigmatic high-energy flashes remain a mystery. They appear to come from far away in the Universe, and currently the most likely theory seems to be that at least some of them come from so-called ''[[hypernova]]'' explosions&mdash;supernovas creating [[black hole]]s rather than [[neutron star]]s.
伽瑪射線天文學的其中一項發現是由一系列軍事衛星在1960年代末期到1970年代早期發現。一系列設計作為偵測核試爆伽瑪射線的[[船帆座衛星]]的偵測器發現了來自在太空遠處的伽瑪射線。後來偵測器確定伽馬射線爆持續約1秒到數分鐘,並且會在未預料的方向突然出現、閃爍之後光度衰減至與伽馬射線背景相當。基於1980年代包含蘇聯[[金星号系列探测器]]和美國[[先驱者金星计划]]等儀器收集的資料,這些戲劇性地高能閃光仍然是一個謎。這些物體似乎是來自宇宙極遠處,而目前最可能的理論是其中一部分可能是會形成黑洞的[[極超新星]]。
[[Image:800 nasa structure renderin2.jpg|thumb|兩個位在銀河系中心的巨大伽瑪射線泡]]

2010年11月,[[费米伽玛射线空望远镜]]發現了兩個位於銀河系中心的巨大伽瑪射線泡。這兩個伽瑪射線泡外觀是互相[[镜像 (几何)|鏡像對稱]] [http://www.flickr.com/photos/gsfc/5161800891/sizes/l/in/photostream/]。這些[[高能天文學|高能輻射]]造成的氣泡被認為是從[[巨型黑洞]]噴射,或者是數百萬年前大量恆星形成的遺跡<ref>{{cite web | url = http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_101109_gamma-ray-bubbles | title = Giant Gamma-ray Bubbles Found Around Milky Way | accessdate = 2010-11-14}}</ref>。這些氣泡的範圍橫跨 25000 光年。該發現確定了之前在銀河系中心有巨大未知結構的線索是正確的<ref>{{cite web | url = http://ca.news.yahoo.com/s/yahoocanada/101111/canada/huge_bubbles_found_at_heart_of_our_galaxy | title = Huge bubbles found at heart of our galaxy | accessdate = 2010-11-14}}</ref><ref>{{cite web | url = http://www.skyandtelescope.com/news/107302599.html | title = Why is the Milky Way Blowing Bubbles? | accessdate = 2010-11-14 | work = SKY and Telescope}}</ref>。
2010年11月,[[费米伽玛射线空望远镜]]發現了兩個位於銀河系中心的巨大伽瑪射線泡。這兩個伽瑪射線泡外觀是互相[[镜像 (几何)|鏡像對稱]]<ref>{{Cite web|title=Fermi Bubble Graphic|url=https://www.flickr.com/photos/gsfc/5161800891/sizes/l/in/photostream/|access-date=2022-04-21|publisher=Flickr - 相片分享!|archive-url=https://web.archive.org/web/20140323201828/http://www.flickr.com/photos/gsfc/5161800891/sizes/l/in/photostream/|archive-date=2014-03-23|dead-url=no}}</ref>。這些[[高能天文學|高能輻射]]造成的氣泡被認為是從[[超大質量黑洞]]噴射,或者是數百萬年前大量恆星形成的遺跡<ref>{{cite web|title=Giant Gamma-ray Bubbles Found Around Milky Way|url=http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_101109_gamma-ray-bubbles|accessdate=2010-11-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20101113024326/http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_101109_gamma-ray-bubbles|archive-date=2010-11-13|dead-url=no}}</ref>。這些氣泡的範圍橫跨25000光年。該發現確定了之前在銀河系中心有巨大未知結構的線索是正確的<ref>{{cite web|title=Huge bubbles found at heart of our galaxy|url=http://ca.news.yahoo.com/s/yahoocanada/101111/canada/huge_bubbles_found_at_heart_of_our_galaxy|accessdate=2010-11-14|archiveurl=https://web.archive.org/web/20101115214653/http://ca.news.yahoo.com/s/yahoocanada/101111/canada/huge_bubbles_found_at_heart_of_our_galaxy|archivedate=2010-11-15|deadurl=yes}}</ref><ref>{{cite web|title=Why is the Milky Way Blowing Bubbles?|url=http://www.skyandtelescope.com/news/107302599.html|accessdate=2010-11-14|work=SKY and Telescope|archive-url=https://web.archive.org/web/20101114082122/http://www.skyandtelescope.com/news/107302599.html|archive-date=2010-11-14|dead-url=yes}}</ref>。


==探空氣球==
==探空氣球==
1988年6月19日 10:15 UTC,一個探空氣球在巴西[[比裡吉]](50° 20' W 21° 20' S)被釋放,該氣球搭載了兩個總面積 600&nbsp;cm<sup>2</sup> 的[[碘化鈉]](添加[[鉈]])偵測器,並上升到氣壓高度 5.5 mb 處進行6小時觀測<ref name=Figueiredo>{{ cite journal |author=Figueiredo N, Villela T, Jayanthi UB, Wuensche CA, Neri JACF, Cesta RC |title=Gamma-ray observations of SN1987A |journal=Rev Mex Astron Astrofis. |month= |year=1990 |volume=21 |pages=459–62 |bibcode=1990RMxAA..21..459F }}</ref>。[[大麥哲倫星系]]中的[[超新星]][[SN 1987A]]於1987年2月23日被發現,其前身星是光度 2-5 x 10<sup>38</sup> erg/s 的[[藍超巨星]] [[Sanduleak -69° 202a]]<ref name=Figueiredo/>。該次觀測發現了來自鈷56放射衰變產生的 847 keV 1238 keV 伽瑪射線譜線<ref name=Figueiredo/>。
1988年6月19日10:15 UTC,一個探空氣球在巴西[[比裡吉]](50° 20' W 21° 20' S)被釋放,該氣球搭載了兩個總面積600 cm<sup>2</sup>的[[碘化鈉]](添加[[鉈]])偵測器,並上升到氣壓高度5.5 mb處進行6小時觀測。[[大麥哲倫星系]]中的[[超新星]][[SN 1987A]]於1987年2月23日被發現,其前身星是光度2-5 x 10<sup>38</sup> erg/s的[[藍超巨星]][[Sanduleak -69° 202a]]。該次觀測發現了來自鈷56放射衰變產生的847 keV和1238 keV伽瑪射線譜線<ref name="Figueiredo">{{Cite journal|title=Gamma-ray observations of SN 1987A.|url=https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1990RMxAA..21..459F|last=Figueiredo|first=N.|last2=Villela|first2=T.|date=1990-11-01|journal=Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica, vol. 21|volume=21|pages=459|issn=0185-1101|bibcode=1990RMxAA..21..459F|last3=Jayanthi|first3=U. B.|last4=Wuensche|first4=C. A.|last5=Neri|first5=J. A. C. F.|last6=Cesta|first6=R. C.|access-date=2022-04-21|archive-date=2022-05-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20220528043304/https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1990RMxAA..21..459F|dead-url=no}}</ref>。


==耀斑==
==耀斑==
[[耀斑]]是指太陽或恆星大氣層表面的爆炸,最早是以光學波段在太陽上觀測到。耀斑會產生大量且涵蓋全電磁波譜,從波長最長的[[无线电频谱]]到最高能[[伽瑪射線]]的電磁輻射。耀斑發生期間高能子產生和伽瑪射線輻射多數是因為高能質子等重離子結合有關。而這些過程可被科學家以伽瑪射線觀測,其他電磁波段無法觀測到<ref>{{cite web | url = http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/flares.htm | title = Overview of Solar Flares | accessdate = 2010-11-14 | publisher = [[NASA]]}}</ref>。耀斑中由原子核產生的伽瑪射線最早在1972年8月4日和7日,以及1977年11月22日被發現<ref name=Ramaty>{{ cite journal |doi=10.1086/190596 |author=Ramaty R, Kozlovsky B, Lingenfelter RE |title=Nuclear gamma-rays from energetic particle interactions |journal=Ap J Suppl Ser. |month=Jul |year=1979 |volume=40 |pages=487–526 |bibcode=1979ApJS...40..487R }}</ref>。
[[耀斑]]是指太陽或恆星大氣層表面的爆炸,最早是以光學波段在太陽上觀測到。耀斑會產生大量且涵蓋全電磁波譜,從波長最長的[[无线电频谱]]到最高能[[伽瑪射線]]的電磁輻射。耀斑發生期間高能子產生和伽瑪射線輻射多數是因為高能質子等重離子結合有關。而這些過程可被科學家以伽瑪射線觀測,其他電磁波段無法觀測到<ref>{{cite web|title=Overview of Solar Flares|url=http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/flares.htm|accessdate=2010-11-14|publisher=[[美国国家航空航天局|NASA]]|archive-url=https://web.archive.org/web/20100822060016/http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/flares.htm|archive-date=2010-08-22|dead-url=no}}</ref>。耀斑中由原子核產生的伽瑪射線最早在1972年8月4日和7日,以及1977年11月22日被發現<ref name="Ramaty">{{Cite journal|title=Nuclear gamma-rays from energetic particle interactions|url=http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/190596|last=Ramaty|first=R.|last2=Kozlovsky|first2=B.|date=1979-07|journal=The Astrophysical Journal Supplement Series|doi=10.1086/190596|volume=40|pages=487|language=en|bibcode=1979ApJS...40..487R|issn=0067-0049|last3=Lingenfelter|first3=R. E.|access-date=2022-04-21|archive-date=2019-09-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20190910233142/http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1086/190596|dead-url=no}}</ref>。


==最近與未來的伽瑪射線望遠鏡==
==最近與未來的伽瑪射線望遠鏡==
在1977年[[高能天文台]]計畫發展期間,[[美国国家航空航天局|NASA]]即宣布計畫建立觀測伽瑪射線的「大天文台」。1980年代設計的[[康普顿伽玛射线天文台]]是伽瑪射線偵測器技術的重大進步,該天文台於1991年發射。康普頓伽瑪射線天文台攜帶了四個在時間和空間解析度上大幅度進步的主要偵測儀器。該天文台提供了大量伽瑪射線觀測資料,大幅提升了人類對宇宙高能過程的認識。2000年6月時康普頓伽瑪射線天文台因為[[陀螺儀]]失效,脫離軌道進入地球大氣層燒毀。
During its [[High Energy Astronomy Observatory]] program in 1977, [[NASA]] announced plans to build a "great observatory" for gamma-ray astronomy. The [[Compton Gamma-Ray Observatory]] (CGRO) was designed to take advantage of the major advances in detector technology during the 1980s, and was launched in 1991. The satellite carried four major instruments which have greatly improved the spatial and temporal resolution of gamma-ray observations. The CGRO provided large amounts of data which are being used to improve our understanding of the high-energy processes in our Universe. CGRO was de-orbited in June 2000 as a result of the failure of one of its stabilizing [[gyroscope]]s.


[[BeppoSAX卫星]]於1996年發射,2003年脫離軌道墜毀。該衛星主要是研究X射線,但也觀測伽瑪射線爆。透過確認第一個位置相當於伽瑪射線爆的非伽瑪射線源,建立了確認伽瑪射線爆準確位置的方式,以及使用光學觀測遙遠星系中伽瑪射線爆的餘暉。
[[BeppoSAX]] was launched in 1996 and deorbited in 2003.
It predominantly studied X-rays, but also observed gamma-ray bursts.
By identifying the first non-gamma ray counterparts to gamma-ray bursts, it opened the way for their precise position determination and optical observation of their fading remnants in distant galaxies.
The [[High Energy Transient Explorer]] 2 (HETE-2) was launched in October 2000 (on a nominally 2 yr mission) and was still operational in March 2007.
[[Swift Gamma-Ray Burst Mission|Swift]], a NASA spacecraft, was launched in 2004 and carries the BAT instrument for gamma-ray burst observations.
Following BeppoSAX and HETE-2, it has observed numerous x-ray and optical counterparts to bursts, leading to distance determinations and detailed optical follow-up.
These have established that most bursts originate in the explosions of massive stars ([[supernova]]s and [[hypernova]]s) in distant galaxies.


[[高能瞬态探测器]]2號(High Energy Transient Explorer 2, HETE-2)於2000年10月發射,原預定觀測2年,但目前確定直到2007年3月仍在觀測。
Currently the main space-based gamma-ray observatories are the INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory, ([[INTEGRAL]]), and [[Fermi Gamma-ray Space Telescope|Fermi]].
INTEGRAL is an ESA mission with additional contributions from [[Czech republic|Czech]], Poland, USA and Russia.
It was launched on 17 October 2002.
NASA launched [[Fermi Gamma-ray Space Telescope|Fermi]] on 11 June 2008.
It includes LAT, the Large Area Telescope, and GBM, the GLAST Burst Monitor, for studying gamma-ray bursts.


NASA的[[雨燕卫星]]發射於2004年,並攜帶爆發警示望遠鏡(BAT)觀測伽瑪射線爆。
Very energetic gamma rays, with photon energies over ~30 GeV, can also be detected by ground based experiments.
The extremely low photon fluxes at such high energies require detector effective areas that are impractically large for current space-based instruments.
Fortunately such high-energy photons produce extensive showers of secondary particles in the atmosphere that can be observed on the ground, both directly by radiation counters and optically
via the [[Cherenkov radiation|Cherenkov light]] the ultra-relativistic shower particles emit.
The [[IACT|Imaging Atmospheric Cherenkov Telescope]] technique currently achieves the highest sensitivity. The [[Crab Nebula]], a steady source of so called TeV gamma-rays, was first detected in 1989 by the Whipple Observatory at Mt. Hopkins, in [[Arizona]] in the USA.
Modern Cherenkov telescope experiments like [[High Energy Stereoscopic System|H.E.S.S.]], [[VERITAS]], [[MAGIC (telescope)|MAGIC]], and CANGAROO III can detect the Crab Nebula in a few minutes.
The most energetic photons (up to 16 [[TeV]]) observed from an extragalactic object originate from the [[blazar]] [[Markarian 501]] (Mrk 501).
These measurements were done by the High-Energy-Gamma-Ray Astronomy ([[HEGRA]]) air [[Cherenkov effect|Cherenkov]] telescopes.


BeppoSAX和HETE-2觀測了大量位置相當於伽瑪射線爆的X射線和光學源,確定了伽瑪射線爆的距離和光學餘暉細節。這些觀測讓天文學家相信大多數的伽瑪射線爆是巨大恆星的爆炸([[超新星]]或[[極超新星]])。
Gamma-ray astronomy observations are still limited by non-gamma ray backgrounds at lower energies, and, at higher energy, by the number of photons that can be detected. Larger area detectors and better background suppression are essential for progress in the field.<ref>{{cite book | last1 = Krieg | first1 = Uwe | title = Reviews in Modern Astronomy, Cosmic Matter | volume = 20 | editors = Siegfried Röser | publisher = WILEY-VCH | pages = 191 | url = http://books.google.com/?id=3EOsVn_KbJ8C&pg=PA191&dq=Gamma-ray+astronomy+observations+are+still+%2Blimited+number+of+photons+detected+better+suppression#v=onepage&q&f=false | accessdate = 2010-11-14 | isbn = 978-3-527-40620-7 | year = 2008}}</ref>

近年主要的太空伽瑪射線天文台是[[国际伽玛射线天体物理实验室]](INTEGRAL)和[[费米伽玛射线空间望远镜]]。INTEGRAL是ESA的任務,並且[[捷克]]、波蘭、美國和俄羅斯也加入該計畫,於2002年10月17日發射。NASA於2008年6月11日發射[[费米伽玛射线空间望远镜]],該望遠鏡酬載大面積望遠鏡和伽瑪射線爆監視系統研究伽瑪射線爆。

超高能的伽瑪射線(光子能量高於30 GeV)則可被地球表面的設備偵測到。如此高能的光子因為流量極低,偵測器有效面積對於太空望遠鏡而言過大而無法使用。但幸運的是,如此高能的光子會在地球大氣層中產生大量的次級粒子,因此可被地球表面的裝置觀測到;這些觀測包含直接輻射計數和經由觀測超相對論光子產生的[[契忍可夫輻射]]。

[[大氣層契忍可夫輻射成像技術]](Imaging Atmospheric Cherenkov Technique, IACT)已於近年達到其最高解析度。[[蟹狀星雲]]於1989年首先被美國[[亞利桑那州]][[霍普金斯山 (亞利桑那州)|霍普金斯山]]的[[弗雷德·勞倫斯·惠普爾天文台]]發現是穩定的TeV級伽馬射線來源。大多數的契忍可夫望遠鏡,例如[[高能立體視野望遠鏡]]、[[超高能輻射成像望遠鏡陣列系統]](Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System, VERITAS)、[[神奇望遠鏡]]和CANGAROO III都可在數分鐘內偵測到蟹狀星雲的超高能輻射。

絕大多數被觀測到的高能光子(最高達到16 TeV)多數是來自銀河系外的[[耀变体]][[馬卡良501]](Markarian 501, Mrk 501)。這些觀測是由觀測大氣層中契忍可夫輻射的[[HEGRA]](High-Energy-Gamma-Ray Astronomy)完成。

伽馬射線天文觀測在較低能量部分仍受到非伽馬射線背景輻射限制;而在較高能範圍可偵測到一定數量的光子。較大的偵測器面積和更好的背景抑制是在該領域進步的關鍵<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=3EOsVn_KbJ8C&pg=PA191|publisher=Wiley|date=2008-10-13|isbn=978-3-527-40820-7|language=en|first=Siegfried|last=Röser|title=Cosmic Matter|pages=191|access-date=2022-04-21|archive-date=2022-04-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20220421071341/https://books.google.com/books?id=3EOsVn_KbJ8C&pg=PA191|dead-url=no}}</ref>。


==參見==
==參見==
* [[费米伽玛射线空间望远镜]](原名 Gamma-ray Large Area Space Telescope, GLAST,大面積伽瑪射線太空望遠鏡)
* [[费米伽玛射线空间望远镜]](原名Gamma-ray Large Area Space Telescope, GLAST,大面積伽瑪射線太空望遠鏡)
* [[X射线天文学]]
* [[X射线天文学]]
* [[宇宙線天文學]]
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==參考資料==
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==外部連結==
==外部連結==
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* [http://integral.esac.esa.int/integral.html The space-borne INTEGRAL observatory]
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* [http://tevcat.uchicago.edu/ TeVCat], a TeV gamma-ray sources catalog.
* [http://tevcat.uchicago.edu/ TeVCat]{{Wayback|url=http://tevcat.uchicago.edu/ |date=20111006034902 }}, a TeV gamma-ray sources catalog.
* [http://sourceforge.net/projects/gammalib/ GammaLib], a versatile toolbox for high-level analysis of astronomical gamma-ray data.
* [http://sourceforge.net/projects/gammalib/ GammaLib]{{Wayback|url=http://sourceforge.net/projects/gammalib/ |date=20100501050234 }}, a versatile toolbox for high-level analysis of astronomical gamma-ray data.


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伽馬射線會被地球大氣層完全吸收,必須使用太空望遠鏡觀測

伽馬射線天文學是指以伽馬射線研究宇宙的天文學分支。伽馬射線是可穿透整個宇宙的電磁波中最高能量的波段,也是電磁波譜波長最短的部分。

伽馬射線可由太空中的超新星正電子湮滅、黑洞形成、甚至是放射衰變產生。例如超新星SN 1987A就發射了來自超新星爆炸的放射性產物鈷56釋放的伽馬射線[1]。大多數天體釋放的伽馬射線一般認為並非來自放射衰變,而是和X射线天文学一樣來自加速的電子、電子和正電子作用(但因為能量較高而產生伽馬射線)。

康普顿伽玛射线天文台

早期歷史

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早在開發出可以偵測到宇宙中伽瑪射線的儀器之前,天文學家就已經知道在宇宙中應該有天體可產生如此高能的光子。1948年時的尤金·芬伯格亨利·普里馬科夫;1952年的早川幸男和I·B·哈欽松、特別是1958年時菲利浦·莫里森的研究[2]讓科學家相信在宇宙中有多種不同的物理機制可產生伽瑪射線輻射。這些機制包含宇宙線星际物质的交互作用、超新星爆炸、加速電子和磁場交互作用。但直到1960年代人類才有能力偵測到宇宙中的伽瑪射線[3]

絕大多數來自太空的伽瑪射線都會被地球大氣層吸收,因此直到開發出伽瑪射線接收儀器並以氣球和太空探測器送到大氣層以上之前,伽瑪射線天文學一直無法發展。第一個送上繞地球軌道的伽瑪射線天文衛星是1961年發射的探索者11號衛星,接收到少於100個伽瑪射線粒子。觀測發現伽瑪射線在宇宙中各個方向輻射,這暗示有某種一致的「伽瑪射線背景」。因此預期這可能是宇宙射線和星際物質交互作用的結果。

第一個真正的天文物理伽瑪射線源是太陽的耀斑,是莫里森預測的明顯2.223 Mev譜線。該譜線是來自於質子中子形成的過程。在太陽耀斑中,在太陽閃焰中,中子似乎是高能加速粒子交互作用中的次級產物。這些最早的伽瑪射線譜線是來自軌道太陽天文台3號軌道太陽天文台7號、和之後於1980年發射的太陽極大期任務衛星魯文·拉馬第等人因為太陽的觀測結果而使其理論受到啟發[4]

來自本銀河系的強力伽瑪射線輻射於1967年首次被軌道太陽天文台3號的偵測器偵測到[5]。該衛星偵測到621次被認為是來自宇宙深處伽瑪射線的事件。不過,伽瑪射線天文學的快速進步則是在1972年的小型天文衛星2號(Second Small Astronomy Satellite, SAS-2)和1975到1982年的COS-B天文衛星進行觀測之後。這兩顆衛星的觀測讓科學家看到令人興奮的高能宇宙(有時候也稱為「狂暴的」宇宙,因為宇宙中會產生伽瑪射線的事件多傾向於高速撞擊一類的事件)。這兩顆衛星的觀測確定了早期的伽瑪射線背景,並畫出了首幅伽瑪射線波段的詳細宇宙背景圖,以及偵測到一定數量的伽瑪射線點源。不過這兩顆衛星的儀器解析度仍不足以確定絕大多數伽瑪射線點源是特定恆星或恆星系統。

在太空中發現伽馬射線源

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兩個位在銀河系中心的巨大伽瑪射線泡

伽瑪射線天文學的其中一項發現是由一系列軍事衛星在1960年代末期到1970年代早期發現。一系列設計作為偵測核試爆伽瑪射線的船帆座衛星的偵測器發現了來自在太空遠處的伽瑪射線。後來偵測器確定伽馬射線爆持續約1秒到數分鐘,並且會在未預料的方向突然出現、閃爍之後光度衰減至與伽馬射線背景相當。基於1980年代包含蘇聯金星号系列探测器和美國先驱者金星计划等儀器收集的資料,這些戲劇性地高能閃光仍然是一個謎。這些物體似乎是來自宇宙極遠處,而目前最可能的理論是其中一部分可能是會形成黑洞的極超新星

2010年11月,费米伽玛射线太空望远镜發現了兩個位於銀河系中心的巨大伽瑪射線泡。這兩個伽瑪射線泡外觀是互相鏡像對稱[6]。這些高能輻射造成的氣泡被認為是從超大質量黑洞噴射,或者是數百萬年前大量恆星形成的遺跡[7]。這些氣泡的範圍橫跨25000光年。該發現確定了之前在銀河系中心有巨大未知結構的線索是正確的[8][9]

探空氣球

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1988年6月19日10:15 UTC,一個探空氣球在巴西比裡吉(50° 20' W 21° 20' S)被釋放,該氣球搭載了兩個總面積600 cm2碘化鈉(添加)偵測器,並上升到氣壓高度5.5 mb處進行6小時觀測。大麥哲倫星系中的超新星SN 1987A於1987年2月23日被發現,其前身星是光度2-5 x 1038 erg/s的藍超巨星Sanduleak -69° 202a。該次觀測發現了來自鈷56放射衰變產生的847 keV和1238 keV伽瑪射線譜線[10]

耀斑

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耀斑是指太陽或恆星大氣層表面的爆炸,最早是以光學波段在太陽上觀測到。耀斑會產生大量且涵蓋全電磁波譜,從波長最長的无线电频谱到最高能伽瑪射線的電磁輻射。耀斑發生期間高能粒子產生和伽瑪射線輻射多數是因為高能質子等重離子結合有關。而這些過程可被科學家以伽瑪射線觀測,其他電磁波段無法觀測到[11]。耀斑中由原子核產生的伽瑪射線最早在1972年8月4日和7日,以及1977年11月22日被發現[12]

最近與未來的伽瑪射線望遠鏡

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在1977年高能天文台計畫發展期間,NASA即宣布計畫建立觀測伽瑪射線的「大天文台」。1980年代設計的康普顿伽玛射线天文台是伽瑪射線偵測器技術的重大進步,該天文台於1991年發射。康普頓伽瑪射線天文台攜帶了四個在時間和空間解析度上大幅度進步的主要偵測儀器。該天文台提供了大量伽瑪射線觀測資料,大幅提升了人類對宇宙高能過程的認識。2000年6月時康普頓伽瑪射線天文台因為陀螺儀失效,脫離軌道進入地球大氣層燒毀。

BeppoSAX卫星於1996年發射,2003年脫離軌道墜毀。該衛星主要是研究X射線,但也觀測伽瑪射線爆。透過確認第一個位置相當於伽瑪射線爆的非伽瑪射線源,建立了確認伽瑪射線爆準確位置的方式,以及使用光學觀測遙遠星系中伽瑪射線爆的餘暉。

高能瞬态探测器2號(High Energy Transient Explorer 2, HETE-2)於2000年10月發射,原預定觀測2年,但目前確定直到2007年3月仍在觀測。

NASA的雨燕卫星發射於2004年,並攜帶爆發警示望遠鏡(BAT)觀測伽瑪射線爆。

BeppoSAX和HETE-2觀測了大量位置相當於伽瑪射線爆的X射線和光學源,確定了伽瑪射線爆的距離和光學餘暉細節。這些觀測讓天文學家相信大多數的伽瑪射線爆是巨大恆星的爆炸(超新星極超新星)。

近年主要的太空伽瑪射線天文台是国际伽玛射线天体物理实验室(INTEGRAL)和费米伽玛射线空间望远镜。INTEGRAL是ESA的任務,並且捷克、波蘭、美國和俄羅斯也加入該計畫,於2002年10月17日發射。NASA於2008年6月11日發射费米伽玛射线空间望远镜,該望遠鏡酬載大面積望遠鏡和伽瑪射線爆監視系統研究伽瑪射線爆。

超高能的伽瑪射線(光子能量高於30 GeV)則可被地球表面的設備偵測到。如此高能的光子因為流量極低,偵測器有效面積對於太空望遠鏡而言過大而無法使用。但幸運的是,如此高能的光子會在地球大氣層中產生大量的次級粒子,因此可被地球表面的裝置觀測到;這些觀測包含直接輻射計數和經由觀測超相對論光子產生的契忍可夫輻射

大氣層契忍可夫輻射成像技術(Imaging Atmospheric Cherenkov Technique, IACT)已於近年達到其最高解析度。蟹狀星雲於1989年首先被美國亞利桑那州霍普金斯山弗雷德·勞倫斯·惠普爾天文台發現是穩定的TeV級伽馬射線來源。大多數的契忍可夫望遠鏡,例如高能立體視野望遠鏡超高能輻射成像望遠鏡陣列系統(Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System, VERITAS)、神奇望遠鏡和CANGAROO III都可在數分鐘內偵測到蟹狀星雲的超高能輻射。

絕大多數被觀測到的高能光子(最高達到16 TeV)多數是來自銀河系外的耀变体馬卡良501(Markarian 501, Mrk 501)。這些觀測是由觀測大氣層中契忍可夫輻射的HEGRA(High-Energy-Gamma-Ray Astronomy)完成。

伽馬射線天文觀測在較低能量部分仍受到非伽馬射線背景輻射限制;而在較高能範圍可偵測到一定數量的光子。較大的偵測器面積和更好的背景抑制是在該領域進步的關鍵[13]

參見

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參考資料

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  1. ^ The Electromagnetic Spectrum - Gamma-rays. NASA. [2010-11-14]. (原始内容存档于2008-02-29). 
  2. ^ Morrison, P. On gamma-ray astronomy. Il Nuovo Cimento. 1958-03, 7 (6): 858–865. ISSN 0029-6341. doi:10.1007/BF02745590 (英语). 
  3. ^ Cosmic Rays Hunted Down: Physicists Closing in on Origin of Mysterious Particles. ScienceDaily. Dec 7, 2009 [2010-11-14]. (原始内容存档于2009-12-13). 
  4. ^ The History of Gamma-ray Astronomy. [2010-11-14]. (原始内容存档于2010-11-24). 
  5. ^ Gamma ray. Science Clarified. [2010-11-14]. (原始内容存档于2011-03-09). 
  6. ^ Fermi Bubble Graphic. Flickr - 相片分享!. [2022-04-21]. (原始内容存档于2014-03-23). 
  7. ^ Giant Gamma-ray Bubbles Found Around Milky Way. [2010-11-14]. (原始内容存档于2010-11-13). 
  8. ^ Huge bubbles found at heart of our galaxy. [2010-11-14]. (原始内容存档于2010-11-15). 
  9. ^ Why is the Milky Way Blowing Bubbles?. SKY and Telescope. [2010-11-14]. (原始内容存档于2010-11-14). 
  10. ^ Figueiredo, N.; Villela, T.; Jayanthi, U. B.; Wuensche, C. A.; Neri, J. A. C. F.; Cesta, R. C. Gamma-ray observations of SN 1987A.. Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica, vol. 21. 1990-11-01, 21: 459 [2022-04-21]. Bibcode:1990RMxAA..21..459F. ISSN 0185-1101. (原始内容存档于2022-05-28). 
  11. ^ Overview of Solar Flares. NASA. [2010-11-14]. (原始内容存档于2010-08-22). 
  12. ^ Ramaty, R.; Kozlovsky, B.; Lingenfelter, R. E. Nuclear gamma-rays from energetic particle interactions. The Astrophysical Journal Supplement Series. 1979-07, 40: 487 [2022-04-21]. Bibcode:1979ApJS...40..487R. ISSN 0067-0049. doi:10.1086/190596. (原始内容存档于2019-09-10) (英语). 
  13. ^ Röser, Siegfried. Cosmic Matter. Wiley. 2008-10-13: 191 [2022-04-21]. ISBN 978-3-527-40820-7. (原始内容存档于2022-04-21) (英语). 

外部連結

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