Radioastronomie - Définition et Explications

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Introduction

Le very Large Array près de Socorro (Nouveau-Mexique) aux États-unis.

La radioastronomie est une branche de l'astronomie traitant de l'observation du ciel dans le domaine des ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...) radio. C'est une science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...) relativement jeune qui a fait ses débuts dans les années 1930.

Historique

Karl Jansky découvre en 1933 un signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...) radio avec une période de 23 heures (L'heure est une unité de mesure  :) 56 minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un...), soit un jour sidéral (Un jour sidéral, qui signifie littéralement temps d'étoile, est la durée que met une planète...), la période caractéristique du passage des étoiles fixes. C'est le premier signal radio d'origine extra-terrestre capté sur Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...). En 1937, Grote Reber, n'ayant pas réussi à se faire engager dans l'équipe de Jansky, construit un radiotélescope (Un radiotélescope est un télescope spécifique utilisé en radioastronomie pour...) à ses propres frais pour explorer l'espace dans le domaine radio, en amateur.

Après la Seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui...) Guerre mondiale, les recherches commencent sur une plus grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un...) avec du matériel militaire recyclé (radars). En France, a partir de 1947 Yves Rocard (Yves Rocard, né à Vannes le 22 mai 1903 et mort à Paris le 16 mars 1992, est physicien...) avec deux antennes d´origine allemande de 7,5 m de diametre crée un service d´observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...) dirigé par Jean-François Denisse. En 1952 il obtient les moyens pour construire un plus grand observatoire la Station de radioastronomie (La radioastronomie est une branche de l'astronomie traitant de l'observation du ciel dans le...) de Nancay (Cher) avec 32 radiotelescopes alignés, inaugurée en 1956.

Le 25 mars 1951, Harold Ewen et Edward Purcell détectent la raie (Raie [ʀɛ] est un nom vernaculaire ambigu qui correspond en français à de...) 21 cm de l'hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.) neutre dans la Voie lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois...) avec une antenne (En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de...) cornet.

En 1963, Arno Allan Penzias et Robert Woodrow Wilson découvrent le rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de...) fossile (Un fossile (dérivé du substantif du verbe latin fodere : fossile, littéralement...) du Big Bang (Le Big Bang est l’époque dense et chaude qu’a connu l’univers il y a...) prévu par George Gamow en essayant d'éliminer un bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....) dans leur équipement de transmission. En 1967, Jocelyn Bell (Bell Aircraft Corporation est un constructeur aéronautique américain fondé le 10 juillet 1935....) Burnell détecte le premier pulsar (Un pulsar est le nom donné à une étoile à neutrons, tournant très...), mais c'est son directeur de thèse (Un chercheur qui supervise le travail d'un doctorant est appelé directeur de thèse (au féminin,...), Antony Hewish, qui reçoit en 1974 le prix Nobel de physique (Le prix Nobel de physique est une récompense gérée par la Fondation Nobel, selon les...) pour son apport à la radioastronomie — ce qui déclenche une controverse (en).

Bandes de radioastronomie

Les bandes dédiées à la radioastronomie ont des assignations spécifiques pour être utilisées par ce service de radioastronomie.

Ces fenêtres radio donnent accès à divers corps célestes car les répartitions des bandes protègent des brouillages d’autres services.

Bandes ITU Types d’observation
13,36 MHz à 13,41 MHz Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...), Jupiter
25,55 MHz à 25,67 MHz Soleil, Jupiter
37,5 MHz à 38,25 MHz Jupiter
73 MHz à 74,6 MHz Soleil
150,05 MHz à 153 MHz Continuum, pulsar, Soleil
322 MHz à 328,6 MHz Continuum, deutérium (Le deutérium (symbole 2H ou D) est un isotope naturel de l'hydrogène. Il possède 1 proton et 1...)
406,1 MHz à 410 MHz Continuum
608 MHz à 614 MHz VLBI
1 330 MHz à 1 400 MHz Raie HI red-shiftée
1 400 MHz à 1 427 MHz Raie HI
1 610,6 MHz à 1 613,8 MHz Raies OH
1 660 MHz à 1 670 MHz Raies OH
1 718,8 MHz à 1 722,2 MHz Raies OH
2 655 MHz à 2 700 MHz Continuum, HII
3 100 MHz à 3 400 MHz Raies CH
4 800 MHz à 5 000 MHz VLBI, HII, raies HCO et HCOH
6 650 MHz à 6 675,2 MHz CHOH, VLBI
10,60 GHz à 10,70 GHz Quasar (En astronomie, un quasar (pour source de rayonnement quasi-stellaire, quasi-stellar en anglais) est...), raies HCO, Continuum
14,47 GHz à 14,50 GHz Quasar, raies HCO, Continuum
15,35 GHz à 15,40 GHz Quasar, raies HCO, Continuum
22,01 GHz à 22,21 GHz Raie HO red-shiftée
22,21 GHz à 22,5 GHz Raies HO
22,81 GHz à 22,86 GHz Raies NH, HCOOCH
23,07 GHz à 23,12 GHz Raies NH
23,6 GHz à 24,0 GHz Raie NH, Continuum
31,3 GHz à 31,8 GHz Continuum
36,43 GHz à 36,5 GHz Raies HCN, OH
42,5 GHz à 43,5 GHz Raie SiO
47,2 GHz à 50,2 GHz Raies CS, HCO, CHOH, OCS
51,4 GHz à 59 GHz
76 GHz à 116 GHz Continuum, raies moléculaires
123 GHz à 158,5 GHz Raies HCO, DCN, HCO, CS
164 GHz à 167 GHz Continuum
168 GHz à 185 GHz HO, O, multiples raies
191,8 GHz à 231,5 GHz Raie CO a 230.5 GHz
241 GHz à 275 GHz Raies CH, HCN, HCO+
275 GHz à 1 000 GHz Continuum, Raies moléculaires
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