干涉儀用于研究超新星和其他恒星的引力波在天文學方面,干涉儀實際上是兩個或兩個以上的望遠鏡和鏡子一起工作,以提供太空中物體的高分辨率圖像。望遠鏡通常相距數千英里。這個過程是通過按計劃的間隔排列望遠鏡的鏡像透鏡來完成的。來自地球大氣層外的光反射回來像在反射望遠鏡中一樣,把透鏡上的光作為無線電波組合成干涉儀。然后測量無線電波以產生高分辨率圖像。
通常,干涉儀是兩個或兩個以上的望遠鏡和鏡子在相距數千英里的地方一起工作。一個特殊的天文臺,稱為激光干涉重力波天文臺(LIGO),專門致力于探測引力波。這個天文臺利用它的研究來探測天文事件,如伽馬射線爆發和可能與地球的碰撞為了研究和理解超新星、黑洞和中子星是如何形成和何時形成的,我們對它們的引力波進行了觀測。在物理學、光學干涉測量學以及天文學中,邁克爾遜干涉儀用于探測引力波,并產生一個光學差分相移鍵控(DPSK)解調器。DPSK將相位編碼信號轉換成強度編碼信號。這使得信號得以放大,同時提高了數據傳輸的質量和數量邁克爾遜干涉儀的工作原理是將兩個反射鏡設置為90度角,將第三個部分鍍銀的反射鏡設置為45度角,當光線通過部分鍍銀的反射鏡時,它把光束分開,每束光走一條不同的路徑。由于波長不同,這種干涉被轉換成一條波長路徑,由干涉儀檢測到。當信號返回一起時,信號被放大,從而提高了傳輸質量干涉數據在海洋學中用于確定海洋活動的狀態。干涉儀使用一種稱為參數反演算法(PRA)的算法檢測波長。PRA能夠使用從沿航跡干涉合成孔徑雷達(InSAR)收集的信息利用風數據并將其轉換為對氣象中心有用的信息。諸如波高、波長和波向等信息有助于確定天氣模式和可能的洋底活動
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