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射电望远镜的高精度指向是实现天文观测的关键因素之一。大气折射现象会显著影响射电波的传播路径,导致观测目标的实际位置与理论指向位置存在偏差。
当射电波穿过地球大气层时,由于大气密度的垂直分布不均匀,电磁波的传播路径会发生弯曲。这种大气折射效应会随着观测目标的仰角变化而变化,尤其是在低仰角时更为明显。对于要求指向精度达到角秒级的射电望远镜而言,这种偏差必须得到精确修正。
为减少大气折射带来的指向误差,现代射电望远镜通常采用多种修正方法。通过实时监测当地大气参数(如温度、压力、湿度),结合折射模型计算修正量,可以大幅提高指向精度。此外,利用射电源的扫描观测数据,还能对指向模型进行经验性修正。
在大气湍流较强的条件下,折射率还会出现快速波动,这给高精度的指向跟踪带来额外挑战。此时需要结合自适应光学技术或更高频率的指向修正算法来确保观测质量。