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亮度溫度:修订间差异

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'''亮度溫度'''({{lang-en|Brightness temperature}})或'''亮溫度'''是一種表達物體在特定頻率ν的輻射強度的假想溫度。當一物體和一與周圍環境達成[[熱平衡]]的[[黑體 (物理學)|黑體]]在特定頻率輻射出同強度電磁波時,黑體的絕對溫度即為物體在該頻率下的亮度溫度。這個概念被廣泛地用在[[射电天文学|電波天文學]]和[[行星科学]]中<ref>{{cite web|title = 亮度溫度 brightness temperature |url = http://terms.naer.edu.tw/detail/1298173/ |publisher = 國家教育研究院 |date = 2003-10 |accessdate = 2017-06-12 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20170611230153/http://terms.naer.edu.tw/detail/1298173/ |archivedate = 2017-06-12 |deadurl = no}}</ref><ref>{{cite web|title = Brightness Temperature|url = https://www.astro.cf.ac.uk/observatory/radiotelescope/background/?page=brightness|publisher = [[卡迪夫大学]]物理與天文學院|accessdate = 2017-06-12|archiveurl = https://web.archive.org/web/20170611230938/https://www.astro.cf.ac.uk/observatory/radiotelescope/background/?page=brightness|archivedate = 2017-06-11|deadurl = yes}}</ref>。
'''亮度溫度'''({{lang-en|Brightness temperature}})或'''亮溫度'''是一種表達物體在特定頻率ν的輻射強度的假想溫度。當一物體和一與周圍環境達成[[熱平衡]]的[[黑體 (物理學)|黑體]]在特定頻率輻射出同強度電磁波時,黑體的絕對溫度即為物體在該頻率下的亮度溫度。這個概念被廣泛地用在[[射电天文学|電波天文學]]和[[行星科学]]中<ref>{{cite web|title = 亮度溫度 brightness temperature |url = http://terms.naer.edu.tw/detail/1298173/ |publisher = 國家教育研究院 |date = 2003-10 |accessdate = 2017-06-12 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20170611230153/http://terms.naer.edu.tw/detail/1298173/ |archivedate = 2017-06- |deadurl = no}}</ref><ref>{{cite web|title = Brightness Temperature|url = https://www.astro.cf.ac.uk/observatory/radiotelescope/background/?page=brightness|publisher = [[卡迪夫大学]]物理與天文學院|accessdate = 2017-06-12|archiveurl = https://web.archive.org/web/20170611230938/https://www.astro.cf.ac.uk/observatory/radiotelescope/background/?page=brightness|archivedate = 2017-06-11|deadurl = yes}}</ref>。


亮度溫度並不是通常意義上的溫度。其表征了輻射強度,且依賴於輻射機制,因此與輻射體的物理溫度有很大差別(儘管理論上可以構造一種裝置由輻射源加熱使得真實的物理溫度等於亮度溫度)<ref>{{cite web|title =Rybicki, George B., Lightman Alan P.,|publisher = Radiative Processes in Astrophysics |date = (2004)}}</ref>。非熱能源也可以擁有非常高的亮溫度。[[脈衝星]]的亮溫度可以達到<math>10^{26}</math>K。對於典型的[[氦氖激光器]]的輻射,其能量在60mW,相干長度20cm,集中在直徑為10μm的點上,它的亮溫度接近<math>14\times10^9</math>K。
亮度溫度並不是通常意義上的溫度。其表征了輻射強度,且依賴於輻射機制,因此與輻射體的物理溫度有很大差別(儘管理論上可以構造一種裝置由輻射源加熱使得真實的物理溫度等於亮度溫度)<ref>{{cite web|title =Rybicki, George B., Lightman Alan P.,|publisher = Radiative Processes in Astrophysics |date = (2004)}}</ref>。非熱能源也可以擁有非常高的亮溫度。[[脈衝星]]的亮溫度可以達到<math>10^{26}</math>K。對於典型的[[氦氖激光器]]的輻射,其能量在60mW,相干長度20cm,集中在直徑為10μm的點上,它的亮溫度接近<math>14\times10^9</math>K。

2021年2月17日 (三) 05:04的最新版本

亮度溫度(英語:Brightness temperature)或亮溫度是一種表達物體在特定頻率ν的輻射強度的假想溫度。當一物體和一與周圍環境達成熱平衡黑體在特定頻率輻射出同強度電磁波時,黑體的絕對溫度即為物體在該頻率下的亮度溫度。這個概念被廣泛地用在電波天文學行星科学[1][2]

亮度溫度並不是通常意義上的溫度。其表征了輻射強度,且依賴於輻射機制,因此與輻射體的物理溫度有很大差別(儘管理論上可以構造一種裝置由輻射源加熱使得真實的物理溫度等於亮度溫度)[3]。非熱能源也可以擁有非常高的亮溫度。脈衝星的亮溫度可以達到K。對於典型的氦氖激光器的輻射,其能量在60mW,相干長度20cm,集中在直徑為10μm的點上,它的亮溫度接近K。

參考資料

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  1. ^ 亮度溫度 brightness temperature. 國家教育研究院. 2003-10 [2017-06-12]. (原始内容存档于2017-06-11). 
  2. ^ Brightness Temperature. 卡迪夫大学物理與天文學院. [2017-06-12]. (原始内容存档于2017-06-11). 
  3. ^ Rybicki, George B., Lightman Alan P.,. Radiative Processes in Astrophysics. (2004).