🔍Телескоп размером с Землю
Технологические оптимисты способны и на такое — и российские инженеры в числе первых. Доказано создателями радиоастрономических обсерваторий.
💡О чем речь вообще?
О методе, при котором орбитальные радиотелескопы работают как часть единой сети антенн, которые связывают Землю и космос. Такой подход называется интерферометрией со сверхдлинной базой.
Несколько удаленных друг от друга телескопов наблюдают один и тот же объект, а затем их данные «склеивает» специальный коррелятор. Он сравнивает фазы радиосигналов и собирает их в картину, которую смог бы дать только гигантский виртуальный телескоп.
📢 Откуда берутся эти сигналы?
Небесные тела и астрофизические явления создают радиоизлучение. Даже очень далекие объекты генерируют радиоволны, но они слабеют по мере распространения.
Чтобы лучше их регистрировать, орбитальные радиотелескопы объединяют с наземными антеннами — так можно получить колоссальное угловое разрешение. Например, при расстоянии между крайними телескопами в 10 000 км детализация становится запредельной — до миллиардных долей градуса. Специалисты говорят, это как разглядеть монетку на Луне
❓И Россия здесь в лидерах?
Первыми были японцы: еще в 1997 году они запустили орбитальную обсерваторию HALCA и успешно протестировали ее работу в режиме сверхдлинной базы.
Российский «Радиоастрон» в 2011-м стал вторым космическим аппаратом такого класса. Он помог изучать тончайшую материю вокруг сверхмассивных черных дыр, плазменные струи квазаров и малые объекты в далеких галактиках.
Как сегодня развивается это направление, обсудили с инженером по спутниковым системам и популяризатором астрономии Максимом Шабурко. Рассказываем про «Миллиметрон» — радиотелескоп, который должен исследовать далекий космос в диапазоне, недоступном даже знаменитому «Джеймсу Уэббу».
Читать статью ➡️
#научпоп #космос
@ultimate_engineer
Post #700
7.04K
- 🔥 26
- ❤ 13
- 🥰 5
- 👍 4