Рубрика «радиотелескоп» - 2

В первый сеанс работы открыто 1230 новых галактик

Крупнейший радиотелескоп MeerKAT запустили в тестовом режиме на четверть мощности - 1
Радиотелескоп MeerKat на этапе постройки. Фото: MeerKat/SKA South Africa

Даже при работе в четверть мощности (16 из 64 антенн) южноафриканский радиотелескоп MeerKat в минувшую субботу показал свою феноменальную силу. На первом опубликованном снимке видно примерно 1300 галактик в крохотном уголке звёздного неба, где до этого момента было известно только 70 галактик. Первое изображение с MeerKAT опубликовано 16 июля 2016 года.
Читать полностью »

Первым делом изучат объект Стрелец А* (4,31 млн солнечных масс, предположительно, чёрная дыра) в центре нашей галактики

Радиофизики нашли способ «сфотографировать» чёрную дыру - 1

Исследователи из лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и обсерватории Haystack разработали новый алгоритм, который поможет впервые в истории получить настоящее изображение чёрной дыры. Точнее, той области пространства-времени, в центре которой находится сама чёрная дыра, невидимая по определению.

Конечно, в интернете полно картинок чёрных дыр, и в научно-фантастических фильмах и сериалах мы видели чёрные дыры сотни раз. Но всё это плод фантазии художников, дизайнеров и самих учёных, которые только предполагают, как может выглядеть окружение горизонта событий.

Если расчёты американских радиофизиков верны, и если их усилия поддержат коллеги из других стран, то скоро мы узнаем правду.
Читать полностью »

Если Вселенная перезвонит - 1

В Карачаево-Черкесии, у станицы Зеленчукская можно проехать мимо длинного забора. Точнее он может показаться таковым, если не присматриваться за деревья. А если присмотреться, то окажется, что рядом уникальный, не имеющий мировых аналогов™ российский астрофизический инструмент: радиотелескоп РАТАН-600.
Читать полностью »

1960-е, разгар «Лунной гонки». Еще совершенно непонятно, кто первым высадится на Луну — мы или американцы.

Более того, не очень понятно, на что сядет лунный корабль — на твердую поверхность или в пылевую трясину. Ведь по поводу поверхности Луны существует две теории: «пылевая», по которой Луна покрыта многометровым слоем пыли, и «метеорно-шлаковая», согласно которой пыль толщиной всего в несколько миллиметров лежит на твердой основе.

Чтобы узнать свойства поверхности, нужно прилуниться. А чтобы прилуниться, нужно знать свойства поверхности.

Для решения задачи в СССР начинаются наблюдения по методу «искусственной Луны». В разных районах Советского Союза ставят мачты, на которые поднимают и опускают диски диаметром несколько метров — искусственные луны.
Как измеряли Луну - 1
Читать полностью »

image

Персеиды

Любители астрономии знают, что каждый год в первой половине августа на небе можно наблюдать красивое астрономическое явление – Персеиды. Он проявляет активность с 17 июля по 24 августа, а его максимум приходится обычно на 12 августа. Это астрономическое шоу непосредственно связано с кометой Свифта-Таттла.

Комета Свифта-Таттла имеет период обращения в 135 лет, и в последний раз мы могли видеть её рядом с нашей планетой в 1992 году. Но, несмотря на то, что следующее её появление намечено лишь на 2126 год, след этой кометы мы можем наблюдать ежегодно. Она растеряла по орбите мельчайшие частицы своего вещества, и Земля ежегодно во время своего путешествия вокруг Солнца проходит через этот след.

В результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц образуется метеорный поток. Если провести прямые через траектории, прочерчиваемые на небе метеорами, они сойдутся в точке, находящейся в созвездии Персея, отчего поток и получил своё название.

Самый обильный поток частиц наблюдался, естественно, на следующий год после сближения кометы с Землёй. Но и в обычный год количество следов метеоров, которые можно заметить на небе, достигает 60 штук в час – то есть, в среднем один каждую минуту. В этом же году астрономы просчитали, что мы будем пролетать сквозь особенно урожайную часть кометных частиц, в результате чего среднее количество следов может составить 100 в час.

Пущинская радиоастрономическая обсерватория

Ваш покорный смог побывать на ежегодном фестивале, который организовывают сотрудники Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН в Подмосковье. Это старейшее научное учреждение России, занимающееся радиоастрономией, которое было основано 11 апреля 1956 года, изначально – на базе работы постоянно действующей экспедиции в Крыму, которая работала ещё с конца 1940-х годов.
Читать полностью »

image

Английские астрономы, пользуясь крупнейшим чилийским радиотелескопом Atacama Large Millimeter Array (ALMA), увидели формирующиеся галактики, которые появились на заре Вселенной, в период первого миллиарда лет её существования. Раньше их изображения выглядели, как цветные точки — теперь же их портрет получился более детальным.

Через несколько миллионов лет после Большого Взрыва Вселенная была заполнена водородом. Сквозь этот туман невозможно было рассмотреть первые звёзды, которые собирались в первые галактики — поэтому настолько ранние объекты сегодня недоступны для наблюдения. Благодаря излучению, достаточно крупные объекты (звёзды, квазары, чёрные дыры, а затем галактики) постепенно рассеивали вселенский туман, и Вселенная начала становиться прозрачной для ультрафиолетового излучения.

Этот период учёные назвали эпохой реионизации. Она проходила во временном промежутке между 550 млн. лет и 800 млн. лет после Большого Взрыва.

Астрономы настраивали телескоп на восприятие свечения, излучаемого ионизированным углеродом, исходившим от облаков газа, внутри которых формировались звёзды и галактики. Целью исследования было изучить формирование первых галактик — не особенно ярких, ничем не примечательных, и одновременно самых распространённых объектов.
Читать полностью »

Загадочные радиосигналы из космоса оказались помехами от микроволновки - 1
Фото: Stephen West

Современные радиотелескопы, используемые астрономами для изучения космоса, настолько точны и чувствительны, что могут улавливать самые незначительные сигналы. Причем, как оказалось, такие сигналы могут исходить не только от космических объектов, расположенных в тысячах световых лет от Земли. Источником таких сигналов могут быть и земные приборы, в частности, микроволновые печи.

Ученые, работающие с крупнейшим в Австралии радиотелескопом Паркс, 17 лет получали некие странные сигналы, примерно раз или два в год. Причем впервые такие сигналы, получившие название «перитоны», были получены в 1998 году. К чести ученых, нужно сказать, что практически сразу было высказано предположение о земном происхождении «перитонов». Дело в том, что сигнал исходил не из определенной части пространства, а шли отовсюду сразу, со всего небосвода. Ученые решили, что источник сигнала — некие атмосферные явления (возможно, молнии). Оказалось, что причина еще более банальна.
Читать полностью »

image
Как художник представляет себе пульсар / B. Saxton (NRAO/AUI/NSF)

Если у вас нет телескопа, это ещё не означает, что вы не можете совершать научные открытия в астрономии. Группа школьников в качестве практикума анализировала данные, собранные радиотелескопом Грин-Бэнк, и предоставленные Национальным научным фондом (NSF), и обнаружила пульсар с необычными характеристиками.

Пульсар PSR J1930-1852 представляет собою систему из двух нейтронных звёзд, вращающихся друг вокруг друга на расстоянии в 52 миллиона километров (что примерно соответствует расстоянию от Солнца до Меркурия). Самое большое расстояние между нейтронными звёздами, известное до этого, было в два раза меньше. А обычно нейтронные звёзды находятся ещё ближе друг к другу — иногда расстояние между ними сравнимо с диаметром Солнца.

Студенты сделали свою находку во время факультативной летней программы «Совместный поиск пульсаров» (Pulsar Search Collaboratory PSC), финансируемой NSF. Интересующиеся радиоастрономией школьники проводят время, изучая данные, полученные с радиотелескопа, и ищут признаки наличия пульсаров. Нашедших подходящий набор данных приглашают поработать с астрономами в Грин-Бэнк.
Читать полностью »

Поиск чёрных дыр на домашнем компьютере

В центре почти каждой галактики находится чёрная дыра. Чем больше галактика — тем больше чёрная дыра и более заметен тот великолепный эффект, который она оказывает на окружающее пространство-время. Сверхмассивные чёрные дыры втягивают в себя материала в миллиарды раз больше по весу, чем наше Солнце, и случайно способствуют возникновению ярких излучателей энергии на свои границах. Обычно эти излучатели не транслируют в видимом диапазоне излучения, но их можно обнаружить с помощью радиотелескопов.
Читать полностью »

Ленточные накопители IBM проверят в радиотелескопе SKA

В 2010 году исследователи из подразделения IBM Research в Цюрихе (Швейцария) совместно с коллегами из компании Fujifilm разработали прототип кассетного накопителя (стримера), в котором плотность записи данных составляет до 29,5 Гбит на квадратный дюйм. Это мировой рекорд по плотности записи информации на магнитную ленту. Исходя из заявленной плотности информации, на маленький картридж 10 х 10 х 2 см поместится около 35 терабайт.
Читать полностью »


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js