MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 17 ноября 9
33

«Спектр-Р» провел первые наблюдения в режиме интерферометра


 Источник фото: nanonewsnet.ru




Российский космический радиотелескоп «Радиоастрон», запущенный с Байконура в июле, провел первые наблюдения в режиме интерферометра – одновременно и совместно с наземными радиотелескопами, что позволяет получить очень высокое разрешение

«Наблюдения «Радиоастрон» плюс Земля в интерферометрической моде прошли сегодня успешно. Данные в настоящий момент передаются в центр обработки Астрокосмического центра ФИАН», – сообщил РИА Новости сотрудник отдела космической радиоастрономии АКЦ Юрий Ковалев.

Обсерватория «Радиоастрон» («Спектр-Р») стала первым за многие годы космическим астрофизическим инструментом, созданным российскими специалистами. Этот радиотелескоп будет работать совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр очень высокого углового разрешения.

По словам Ковалева, сеанс начался во вторник около 03.00 мск и продолжался с перерывами 9 часов – до 12.00 мск. Совместно с «Радиоастроном», который за это время успел уйти от Земли по своей орбите с 40 тысяч до 120 тысяч километров, вели наблюдения четыре наземных радиотелескопа: три 32-метровых радиотелескопа системы КВАЗАР и 70-метровый радиотелескоп в Евпатории.

Ученые наблюдали четыре радиоисточника: пульсар В0531+21 в Крабовидной туманности, квазары 0016+731 и 0212+735, а также источник мазерного излучения W3(OH).

«По каждому из наших объектов были сканы длительность по часу, с перерывами разной длительности между сканами. Такой длинный период испытаний определялся тем, что каждый объект наблюдался в наиболее оптимальный момент времени», – пояснил Ковалев.

Он добавил, что в настоящее время данные, полученные с «Радиоастрона», перекачиваются с Пущинской станции слежения в Москву, их анализ начнется уже в среду и займет достаточно продолжительное время.

«Радиоастрон», с диаметром антенны 10 метров, созданный на базе новой платформы НПО имени Лавочкина – «Навигатор», будет работать совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов, образуя единый наземно-космический интерферометр очень высокого углового разрешения.

C помощью «Радиоастрона» и его наземных «партнеров» астрономы увидят космические объекты с разрешением до семи микросекунд.

Телескоп будет изучать процессы внутри активных галактических ядер и около сверхмассивных черных дыр, темную материю, строение и динамику областей звездообразования в нашей Галактике, пульсары. Кроме того, он поможет в создании высокоточной астрономической координатной системы и высокоточной модели гравитационного поля Земли.

Лепестки «Радиастрона»: как устроен новейший космический телескоп (видео):

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.nanonewsnet.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 0
    Нет аватара Qwatt10020.11.11 13:24:28
    Это же радиотелескоп.А не оптический. По сути это Хаббл может картинки красивые показать. У радиотелескопа все несколько сложнее и интереснее. Радиотелескоп, астрономический инструмент для приёма собственного радиоизлучения небесных объектов и исследования его характеристик: координат источников, пространственной структуры, интенсивности излучения, спектра и поляризации.
    • 0
      Нет аватара Voolfy21.11.11 09:43:30
      а типа свет это не уже не радиоволна, буду знать
      • 0
        Нет аватара Qwatt10026.11.11 01:25:50
        хаха,смешно.. в общем то и мы с вами тоже радиоволны. А так просто сравните рабочий диапазон частот радиотелескопа и малюсенькое оптическое окошко (длины волн 3 -7 нм) в спектре.
        С коротковолновой стороны от видимого света лежат ультрафиолетовый, рентгеновский и гамма-диапазоны. По другую сторону располагаются инфракрасный, субмиллиметровый и радиодиапазон. Для каждого из этих диапазонов есть астрономические объекты, которые именно в нем проявляют себя наиболее рельефно, хотя в оптическом излучении они, может быть, и не представляют собой ничего выдающегося, так что астрономы до недавнего времени их просто не замечали. Излучение, которое регистрирует наземная радиоастрономия, проходит через второе и гораздо более широкое окно прозрачности земной атмосферы - в диапазоне длин волн от 1 мм до 30 м. Ионосфера Земли — слой ионизованного газа на высоте около 70 км - отражает в космос все излучение на волнах длиннее 30 м. На волнах короче 1 мм космическое излучение полностью «съедают» молекулы атмосферы (главным образом кислород и водяной пар).
        Отредактировано: Qwatt100~00:27 26.11.2011
        • 0
          Нет аватара Voolfy02.12.11 11:36:20
          спасибо за справку я в курсе) мне вам напомнить как работают тепловизоры и приборы ночного видения или электронные микроскопы? в чем теперь проблема?
          • 0
            Нет аватара Qwatt10004.12.11 04:19:40
            что мне это даст? Вот а насчет яблонь на марсе, боюсь это будут дела не нашего поколения.. всего и делов.