光学干涉测量是利用两个或多个能量波之间的相互作用来收集信息。它们要么来自同一个来源,要么具有相似的频率,测量仪器中产生的干扰提供了有关它们的行为和源特性的重要数据。这种技术的实验可以追溯到19世纪早期,这在宇...
光学干涉测量是利用两个或多个能量波之间的相互作用来收集信息。它们要么来自同一个来源,要么具有相似的频率,测量仪器中产生的干扰提供了有关它们的行为和源特性的重要数据。这种技术的实验可以追溯到19世纪早期,这在宇宙本质理论的发展中起到了关键作用。科学家们可以将光学干涉测量应用到许多方面测量和校准任务。

光学干涉测量可以同时使用几个射电望远镜。
在光学干涉测量学的一个简单例子中,天文学家可以选择对同一点源进行测量,就像一颗恒星,有两个望远镜。每一个望远镜收集恒星的光,并将其馈送给干涉仪,干涉仪将信息合并。天文学家可以记录图像的变化,并收集有关位置、大小的信息,以及恒星的组成。这些观测结果可以让天文学家确定恒星是在接近还是在后退,并跟踪它在宇宙中的运动。
标题中的"光学"一词可能会引起误解,因为它可以给人一种印象,即光学干涉测量涉及到可见光的工作。事实上,通过使用专门的光学设备,也可以收集非可见波长的能量。这可以包括无线电波,它在天文学中被广泛用于收集有关极远天体的数据。研究人员可以利用感兴趣的能源工作,或者用激光等工具产生能量来测量和校准设备
在光学干涉测量工作中,可以组合许多设备,例如一组射电望远镜。随着波长的组合和干扰的发展,观测者可以探测到数据边缘的信息,这些信息可以提供对被观测源性质的洞察。这个过程对任何事情都有用,从对地球上的现象进行极其精确的测量到测试关于遥远恒星组成的理论。
一些早期的天文实验光学干涉测量表明,以前关于空间组成的理论是不正确的。许多世纪以来,人们一直认为大气中存在一种称为"乙醚"的物质,并充当声和光的导体。在19世纪,借助光学干涉测量技术进行的观测发现在这个理论上有一些漏洞,在20世纪,科学突飞猛进,彻底摧毁了这个理论,取而代之的是其他模型来解释宇宙。