欧洲之星观测台配备了许多先进的仪器,以帮助天文学家探索遥远的宇宙。
光学仪器:
极大望远镜(VLT):由四台8.2米口径的主反射镜组成,配备各种仪器,包括:
HAWK-I:广角近红外相机
MUSE:多单元光谱仪,可同时拍摄对象的整个光谱
GRAVITY:干涉仪,可实现极高的空间分辨率
SPHERE:直接成像仪,用于探测系外行星
甚大望远镜(VLT):由四台8.2米口径望远镜和一台4.2米口径望远镜组成,提供了更大的收集面积和更高的分辨率。
红外仪器:
甚大望远镜仪器(VISIR):近红外成像光谱仪,用于研究尘埃和气体构成的天体,例如星系核和新形成的恒星。
甚大望远镜仪器(CRIRES):高分辨率红外光谱仪,用于研究恒星和系外行星大气层中的化学成分。
射电仪器:
毫米射电天线(ALMA):由66个射电天线组成的阵列,位于智利阿塔卡马沙漠。ALMA可探测毫米和次毫米波长的光,用于研究星系、恒星形成和黑洞。
这些仪器共同构成了欧洲之星强大的观测能力,使天文学家能够深入探索宇宙,从研究恒星和系外行星到揭示宇宙起源的秘密。
欧洲之星搭载了一系列先进的科学仪器,扩展了其研究宇宙的能力:
近红外相机和多目标光谱仪(NIRCam):拍摄近红外光和中红外光图像,以研究遥远的天体、行星和星系。
中红外仪器(MIRI):监测中红外光,可探测被尘埃遮挡的天体,包括恒星诞生区和原始星系。
近红外光谱仪(NIRSpec):提供高分辨率光谱,用于研究天体物理特性,例如化学成分、温度和运动。
宽视场红外探测器(WFIR):勘测广阔的天空区域,检测微弱目标,例如遥远的星系。
精密成像光谱仪(PRI):提供高精度的光谱测量,以研究天体密度、温度和电离状态。
coronagraph 仪器:使用遮罩阻挡来自明亮恒星的光,以便观测围绕它们运行的行星和尘埃盘。
紫外/可见光光学望远镜(UVOT):观测紫外光和可见光,以研究天体的高能辐射和恒星形成。
借助这些仪器,欧洲之星可以探索宇宙的各个方面,从太阳系内的行星和彗星,到遥远的星系和宇宙大尺度结构。它通过提供前所未有的宇宙观测能力,继续推进我们的科学理解。
欧洲之星不仅是一列高铁,它还搭载了各种先进仪器,以确保乘客的安全和舒适。
1. 列车控制系统 (TCS)
TCS 是火车与轨道之间的通信系统,它负责控制火车的速度、制动和方向。TCS 使用 GPS 技术来确定火车的精确位置,并与铁路运营中心实时通信,以优化火车运行。
2. 安全监控系统
这套系统不断监控火车的各项参数,如速度、温度和压力。如果出现任何异常情况,系统将向驾驶员发出警报,并采取必要的措施,以确保乘客安全。
3. 自动列车保护系统 (ATP)
ATP 是一个备份系统,当 TCS 发生故障时,它会自动接管火车的控制。ATP 将强制火车减速或停车,以避免事故。
4. 乘客信息系统
这套系统通过屏幕和公告向乘客提供实时信息,例如火车时刻、目的地、延误和连接信息。
5. 视频监控系统
车内和车外都安装了摄像机,以监控火车周围的环境并保护乘客安全。
6. 空调系统
空调系统调节车厢内的温度和湿度,确保乘客舒适。
7. 通风系统
通风系统为车厢提供新鲜空气,并排出废气。
8. 轮椅坡道
欧洲之星列车配备轮椅坡道,方便残疾人士上下火车。
这些仪器和系统共同为欧洲之星乘客提供了一个安全、舒适和便捷的铁路体验。