银河系内各种天体(不包括太阳系)发出的射电的总称,已知的有五种。n中性氢21厘米谱线射电1944年,荷兰的范德胡斯特预言,银河系中存在中性氢21厘米谱线射电,1951年,美国、荷兰和澳大利亚几乎同时都观测到了。这种射电的波长比光的波长长得多,所以不会被星际物质吸收,而成为探测银河系的有力手段。通过21厘米谱线强度和位移的测定,得到了银河系各处氢云的密度、温度、视向速度的分布,描绘出银河系的旋臂结构。另外,根据观测到的21厘米吸收线的塞曼效应,可以确定银河系磁场。人们还发现在高银纬区存在着运动速度很高的中性氢云,最高速度可达200公里秒。有人认为这种物质是从银河系外落到银河系内来的。
银河系射电
正文
星际电离气体射电当速度较低的电子在重离子(或质子)的库仑场中沿双曲线轨道运动时,就会发出射电。这种射电是热性质的,因此称为热轫致辐射。热辐射频谱的辐射强度在短波段上几乎与波长无关,在较长的波段,则随波长的增长而迅速减低。图1为22厘米波长上的银河射电图,用射电等亮度线表示,线上的数字是以3。25K为单位的亮温度值。圆圈密集区即为辐射强的射电源。由图可见,银河中心方向(银道坐标为:32741,b124)辐射非常强,而沿银道面(b0)可看到很多强射电源。这些射电源大部分被证认为亮的电离氢云,又称H区(见电离氢区和中性氢区)。根据这种观测,可以大致得到电离氢气体在银道面上的分布情况。星际非热射电速度接近光速的电子(称为“相对论性电子”或“宇宙线电子”)在星际磁场中沿螺旋轨道运动时,也会发出射电。这种射电称为同步加速辐射,是非热性质的,也有人称为磁轫致辐射。非热同步加速辐射的频谱表现为:辐射强度随波长的增长急剧升高,到达极大后再缓慢下降。图2为15米波长上的局部银河射电图,等亮度线上的数字是以1,000K为单位的亮...
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