射电望远镜观测134亿光年外的天体时会被其他星体遮挡吗?
按科学角度分析,视线被遮挡确实存在这种可能性,但关键在于中间物体的大小。如果中间是大物体,远处的小物体自然看不到;反之,如果中间是小物体,前方的大物体依然可以看见,这就好比我们观测日月食的原理一样,遮挡关系取决于相对大小。
按科学角度分析,视线被遮挡确实存在这种可能性,但关键在于中间物体的大小。如果中间是大物体,远处的小物体自然看不到;反之,如果中间是小物体,前方的大物体依然可以看见,这就好比我们观测日月食的原理一样,遮挡关系取决于相对大小。
这个解释很直观,不过其实除了遮挡,宇宙学红移和星际介质的消光效应影响更大。对于134亿光年这么远的距离,信号在传播过程中会经历极度衰减和波长拉伸,所以即便没有天体遮挡,能接收到的光子也寥寥无几。
这个回答虽然点出了核心是相对大小,但稍微有点过于简化了。射电波段其实和光学波段很不一样,射电波波长长,衍射效应明显,小物体根本挡不住,主要看的是前景天体的电子密度或者等离子体频率。另外,宇宙学距离上的遮挡还要考虑引力透镜效应,有时候反而能看到被挡住背后的东西呢。所以单纯拿日月食这种几何遮挡来类比,在射电天文学里还是不够严谨的。
这就好比用望远镜看远处的树,中间如果隔着一根针肯定看得见,但如果隔着一堵墙那就彻底黑了。这个相对大小的比喻很形象,其实除了大小,介质的透明度也很关键,比如星际尘埃云也能造成遮挡。