佘山分为东、西两部分,其中西佘山高虽仅及百米,却是上海境内很高之山。这里原已建有一个小教堂(非现在的 圣母大教堂),具备一定的 便利条件。于是神父们以在较短的 时间内设计天文台的 建设蓝图。1900年,一座带有标志性圆顶的 天文台正式建成,名为佘山天文台。这才是真正意义上的 现代天文台,其主要业务就是天文观测和天文研究。蔡尚质神父出任了第1任台长。
经过一百多年的 沧桑演变,佘山天文台现在已成为上海天文博物馆,其主楼中仍然可以寻找到各式各样的 望远镜和观测设备,馆中之宝当然就是那个硕大的 双筒折射望远镜。





然而,当研究人员把第1串检测器往下放到冰中以后,它们完全没有起作用。原来,天文圆顶施工,在闪光到达检测器之前,留在冰中的 微小气泡散射了这些光线。幸好,科学家们发现,天文圆顶报价,在深度超过1400米时,冰的 压力高得使气泡消失,研究人员所需要的 清晰信号就出现了。因此,在接下来的 实验中,检测器串就降到了1450米以下。
“冰立方”中的 闪光大都不是来自深空的 中微子产生,因为抵达地表的 中微子大都来源于地球大气层。来自深空的 宇宙线与地球大气中的 原子碰撞,会产生很多中微子,它们与来自深空的 中微子的 比例达到500000∶1。
正是因为中微子与其他物质之间的 相互作用极其微弱,所以很难对它进行检测。直到1956年,美国物理学家莱茵斯才在一个核反应堆发射的 中微子洪流中,通过特殊的 方法验证了中微子的 存在。1995年,莱茵斯因这项成果而获得了诺贝尔物理学奖。
那么,天文圆顶,中微子与天文学研究有什么关系 呢?中微子是除了电磁波外,携带着宇宙中核反应信息的 另一位信使,因为天体的 核反应会发射出中微子。中微子可以穿越星 系 ,且不与充满宇宙的 电磁波辐射发生相互作用。星 系 的 磁场也不会对它们产生影响。这些特殊的 性质使得中微子可用于研究深空中所发生的 一些天文现象。
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