В два раза большую дальность приема информации из космоса обеспечивают радиотелескопы, разрешающая способность** которых может быть увеличена, как и для оптических телескопов, посредством применения интерференционных систем (сдвоенных радиотелескопов).
Советский Союз имеет самые крупные в мире инструменты — отражательный телескоп БТА с диаметром зеркала 6 м и радиотелескоп РАТАН-600, антенна которого выполнена в виде кольца диаметром 600 м.
С развитием космонавтики все традиционные астрофизические приборы получили возможность быть вынесенными за пределы земной атмосферы. Кроме того, стало возможным применять совершенно новые виды астрофизической аппаратуры, принимающей информацию в диапазоне малых длин волн (ультрафиолетовых, рентгеновских и у-лучей), поскольку в космосе нет экранирующего влияния земной атмосферы. Так называемая внеатмосферная астрономия, которая раньше использовала для подъема аппаратуры воздушные шары и аэростаты, получила прочную экспериментальную базу в виде космических кораблей и орбитальных станций.
Исследование физики космического пространства необходимо не только астрофизикам, но и создателям космических аппаратов. С какими космическими массами может взаимодействовать летательный аппарат, каковы энергетические ресурсы космоса, какие виды поля (гравитационного, магнитного, электрического) характерны для различных участков Вселенной — все эти данные могут существенно повлиять на облик и конструкцию будущих космических аппаратов. Пока что все космические аппараты проходят экспериментальную отработку в земных лабораториях. Построены огромные барокамеры, в которых создается космический вакуум. В некоторых барокамерах имитируются воздействующие на испытываемый объект солнечное излучение, корпускулярные.