До этого момента я довольно мало знал о радиотелескопах, думал что вот эти огромные параболоиды это оно и есть. НЕТ! Оказалось, их множество разновидностей, и инженеры регулярно придумывают что-то новое. Вообще, тут вышло забавно: я догадывался, что тарелка + облучатель это грустно (в первую очередь из-за размеров и требований к гладкости тарелки), и конечно же нужно использовать принцип АФАР / фазированной антенной решётки. Оказалось, что я переизобрёл то, что учёным давно известно. Окей, но как я уже сказал, конструкций множество, и мой вариант всё равно будет отличаться от общепринятых :D
Как всегда, целая наука началась со случайности. Инженер Bell Labs Карл Янский вёл измерения для трансатлантической связи, а нашёл Солнце и Vintergatan. Инженер-радиоэлектроник и по совместительству астроном-любитель Гроут Ребер не попал в Bell, но направил приёмную тарелку в небо, нашёл излучение и построил его карту. Астрономы сказали "ого, оказывается Солнце излучает в радиодиапазоне, очень интересно. спасибо за наблюдение, больше не пишите", и забыли на 10 лет.
Им не понравилось, что картинка мутная.
А потом оказалось, что видимый диапазон это 1% от радио-диапазона, так ещё и погода не мешает. А ещё более потом оказалось, что и видно там очень много того, чего не видно оптикой. Короче, теперь в этой обсерватории есть прах Гроута, и радиоастрономия стала даже не приложением к оптической, а вообще отдельным способом наблюдений.
Одна девочка всю экскурсию просила поглядеть в телескоп, и кажется расстроилась, увидев графики :(
Ладно, довольно лирики :D Забавное упражнение, угадывать сколько телескопов сейчас видно, потому что далеко не все штуки ваще похожи на телескоп. Совершенно очевидны параболические телескопы; их в обсерватории полтора: РТ-22 и ещё один, о нём позже.
Чуть менее очевиден ДКР-1000, параболический цилиндр. Монструозное дорогущее сооружение с грустной судьбой:
- сначала оказалось, что эффективность Т-конфигурации практически равна эффективности полного креста, и значит, одна его четверть была построена по сути зря.
- потом в святые 90-е его порезали охотники за медью: точнее, наняли охранную фирму, она его и разворовала. осталось работать только одно плечо.
- но самое грустное — он рассчитан на диапазон 30-120 МГц. Сами понимаете, развитие FM-радио сделало ему очень больно, а на другие частоты эту махину уже не переделать.
А вот на сдачу от него был построен БСА, Большая Сканирующая Антенна — просто плоский горизонтальный массив диполей в 3 метрах над землёй. Прямоугольник 187*384 метра, 16384=2^14 диполей, суперпростая конструкция, но при всей простоте он в своём диапазоне является самым чувствительным радиотелескопом в мире! И я потрогал его провода, лол :)
Рассмотрите конструцию, там интересно: натянуты три провода, верхние — антенна, средние — зеркало/земля, нижние — фидер.
A---- ------+ +------ ------+ +------ ----
G-----------|-|-------------|-|-----------
F===========+=+=============+=+===========
Верхний провод поделен изоляторами на отрезки по 1.5 метра, от него вниз идут отводы. Средний всегда заземлён и отражает (ещё и прошит поперечными заземлителями), нижний собирает сигнал с отводов — их два параллельно, потому что диполь.
Всё суперпросто, даже жаль что не масштабирован ещё больше.
Ещё есть грибки (или противотанковые ежи?), это тоже телескоп. Их там два или три варианта, и вот это уже ближе к моей идее.
А вот на предпоследней картинке — кирпичное здание Службы Времени, всемирного проекта по объединению разных наблюдателей, так и не дошедшее до собственно объединения, жаль. Зато сейчас прямо в этом здании разрабатывают спутник Миллиметрон с параболическим радиотелескопом.
Обсерватория испытывает нехватку толковых инженеров и программистов, меня позвали помочь им, заодно и про мой проект поговорить. Может, вам тоже интересно помочь науке?









