Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Это захватывающая 2D рогалик, аркадный шутер и динамичная игра. Исследуйте уникальные уровни, уничтожайте врагов, собирайте монеты и прокачивайте своего персонажа.

Подземелье дизлайков

Экшены, Аркады, Шутер

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
13
ProKocmoc
ProKocmoc
3 года назад
Исследователи космоса

ТОП-10 новостей от Pro Космос: главные события прошедшей недели (14-20.02.2022)⁠⁠

ТОП-10 новостей от Pro Космос: главные события прошедшей недели (14-20.02.2022) NASA, Роскосмос, Союз-5, Virgin Galactic, Миллиметрон, Длиннопост

Мы собрали для вас все значимые события в мировой и российской космонавтике и астрофизике.


1. Топливный бак первой ступени создаваемой ракеты-носителя «Союз-5» отправлен для статических испытаний в ЦНИИмаш. После подтверждения прочности начнутся его холодные и огневые испытания в составе стендового блока с новыми маршевыми двигателями РД-171 МВ.


2. Стефания Федяй, научный координатор и заместитель главного врача проекта SIRIUS-21, дала интервью об особенностях изоляционного эксперимента. 240-суточные испытания, имитирующие лунную миссию, проходят в ИМБП РАН.


3. На Байкале начинает работу очередная международная экспедиция по модернизации глубоководного нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD.


4. Минэкономразвития опубликовало «Белую книгу» по развитию перспективных технологий. Отдельный раздел посвящён космосу и группировке «Сфера» (с. 169).


5. Николай Колачевский, директор ФИАН, рассказал о перспективах космической обсерватории «Миллиметрон» для поиска кротовых нор (запуск ожидается в 2030 г.).


6. Ступень РН, которая должна упасть на обратную сторону Луны 4 марта, не принадлежит ни SpaceX Falcon 9, ни китайской РН Long March 3C, как это считалось ранее. Сложности с отслеживанием объектов в дальнем космосе сохраняются.


7. Астрофизики: при столкновении двух галактик, наибольшая из них может стягивать на себя тёмную материю меньшей. Потенциально это может объяснить, как некоторые галактики могут существовать без тёмной материи, ранее это считалось невозможным


8. Астрономы открыли новый тип звёзд, покрытых пеплом из углерода и кислорода. Вероятно, они образуются от столкновения двух белых карликов


9. Virgin Galactic возобновила ограниченные продажи на свои суборбитальные полёты. Первоначальный депозит составляет $150 000 при полной стоимости $450 000. Компания планирует возобновить полёты в конце 2022 г.


10. Украинский инвестор Макс Поляков вынужден был продать свою долю в Firefly Aerospace со-основателю и СЕО Тому Маркусику за символический $1. На своей странице в FB он написал, что «Правительство США его предало».

Показать полностью 1
[моё] NASA Роскосмос Союз-5 Virgin Galactic Миллиметрон Длиннопост
0
66
ProKocmoc
ProKocmoc
3 года назад
Исследователи космоса

Чёрные дыры как новая «линейка»: учёные ИКИ РАН открыли новый способ измерения расстояний в космосе⁠⁠

Чёрные дыры как новая «линейка»: учёные ИКИ РАН открыли новый способ измерения расстояний в космосе Ики РАН, Космос, Черная дыра, Телескоп Джеймс Уэбб, Миллиметрон, Длиннопост

Несмотря на невидимость чёрных дыр, их местоположение можно определить по области неба, которая остаётся тёмной на фоне других ярких источников. Такое пятно называют тенью чёрной дыры (black hole shadow). Размеры теней чёрных дыр на космологических расстояниях (миллиарды световых лет) исследовали сотрудники ИКИ РАН. Полученные результаты можно использовать для определения космологических параметров и уточнения модели эволюции Вселенной.


Основная проблема в наблюдении тени чёрной дыры — её крайне малый угловой размер. Но в работе сотрудников ИКИ РАН изучаются тени чёрных дыр на космологических расстояниях — в миллиарды световых лет. На таких дистанциях лучи из окрестности чёрной дыры искривляет расширение Вселенной. В результате видимый угловой размер тени чёрной дыры увеличивается до уровня, достаточного для наблюдения в телескопы следующего поколения. Например, космическая обсерватория Джеймса Уэбба и российская «Миллиметрон» имеют на порядок более высокое угловое разрешение, чем необходимо для обнаружения таких объектов.

Чёрные дыры как новая «линейка»: учёные ИКИ РАН открыли новый способ измерения расстояний в космосе Ики РАН, Космос, Черная дыра, Телескоп Джеймс Уэбб, Миллиметрон, Длиннопост

Сотрудники ИКИ РАН Геннадий Бисноватый-Коган и Олег Цупко получили связь ожидаемого углового размера тени с красным смещением. Оно обычно используется для измерения удалённости объекта в расширяющейся Вселенной (чем больше красное смещение спектра, тем больше расстояние до объекта). Ими было показано, что в определённых условиях размер тени чёрной дыры на большом красном смещении может быть сравним с размером тени чёрной дыры в центре нашей Галактики, то есть вполне наблюдаем для измерения нужных характеристик. На основе полученной корреляции учёные предложили использовать тень чёрной дыры в качестве ещё одной «стандартной линейки» в космологии (standard ruler). Их научная статья была недавно опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity.


«Стандартной линейкой» в космологии называются астрономические объекты с известным расстоянием до них. Измеряя видимый угловой размер этого объекта на небе, можно определить расстояние от него до Земли. Например, использование сверхновых типа Ia позволило обнаружить ускоренное расширение Вселенной и привело к открытию темной энергии. В случае с тенью черной дыры, ее линейный размер определяется массой чёрной дыры. Поделив его на наблюдаемый угловой размер тени, можно определить и расстояние до самой чёрной дыры. Также расстояние до чёрной дыры можно вычислить по красному смещению спектра излучения из окрестностей чёрной дыры. Раз у нас есть два способа изменения, полученные данные можно сравнить, если они совпадут — используемая нами космологическая модель правильная. Если результаты разойдутся, то потребуется скорректировать параметры модели.


Источник.

Показать полностью 2
Ики РАН Космос Черная дыра Телескоп Джеймс Уэбб Миллиметрон Длиннопост
10
21
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России⁠⁠

За Окой, на границе Московской и Тульской областей в наукограде Пущино создаётся наше астрофизическое будущее. Пущинская обсерватория не прославилась мировыми открытиями, но как технологическая и испытательная площадка более полувека вносит свой важный вклад в изучение дальнего космоса. Сегодня там создается и испытывается самый сложный российский космический телескоп.


В советские годы в Пущино осваивали технологию РСДБ, которая впоследствии позволила увидеть «тень черной дыры». В этой технологии используется несколько телескопов, размещенных на большом расстоянии друг от друга, данные с которых суммируются так, будто наблюдения велись с одного гигантского телескопа. В 90-е здесь создавали радиотелескоп КРТ-10, который стал основой радиоастрономической программы «РадиоАстрон». Сегодня же здесь не только ловят быстрые радиовсплески живописными радиотелескопами, но и создают новый космический телескоп миллиметрового диапазона — «Миллиметрон».

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/563520/


О том, почему важно наблюдать Вселенную во всех диапазонах электромагнитного излучения, и как для этого создаются космические телескопы серии «Спектр» мы говорили ранее. Несколько лет назад ученых радовал космический радиотелескоп «Спектр-Р», в настоящее время открытия дарит рентгеновский «Спектр-РГ», готовятся «Спектр-УФ» и «Спектр-М». Последний «Спектр», он же «Миллиметрон», должен завершить эту серию.

Мне удалось побывать в лаборатории, где ведется разработка и испытание самого сложного элемента «Миллиметрона» — десятиметрового углеволоконного главного зеркала телескопа.


Что главное в телескопе?


Самая важная часть телескопа, начиная от радио- и заканчивая ультрафиолетовыми — это главное зеркало. Оно позволяет собирать электромагнитное излучение и фокусировать на принимающие детекторы. Чем больше излучения может собрать зеркало и направить в нужную точку, тем «резче» телескоп, или в научных терминах — выше его угловое разрешение. Поэтому у главного зеркала телескопа есть два ключевых показателя, от которых зависят его характеристики — диаметр, и качество поверхности.


Казалось бы с диаметром всё понятно — чем больше тем лучше, но разрешение телескопа напрямую зависит ещё и от длины электромагнитной волны, на которой ведутся наблюдения. При равном диаметре зеркала, чем короче наблюдаемые волны тем будет выше «резкость» телескопа. Такая же зависимость у качества поверхности — чем короче длина волны, тем выше требование к гладкости зеркала. Понятное дело, если мы хотим наблюдать коротковолновое излучение нам нужно добиться высокого качества поверхности зеркала.


Неровности зеркала, или как говорят ученые «среднеквадратичные отклонения» должны быть в 14 раз короче длины волн, для собирания которых создается телескоп. Например телескопам для наблюдения в диапазоне метрового излучения, даже не нужна привычная «тарелка», точнее не нужно её заполнение — достаточно натянуть металлическую сетку на тарельчатый каркас.


Телескопам сантиметрового диапазона достаточно гладкости в пределах миллиметра. Поэтому традиционные тарельчатые антенны нами не воспринимаются как зеркала из-за неровностей поверхности, хотя в своем диапазоне они прекрасно отражают.

Миллиметровые телескопы должны иметь уже микрометровое качество поверхности. А в зеркалах субмиллиметровых телескопов уже можно увидеть отражение, хотя и довольно «шумное».


Как сделать космический телескоп?

http://www.asc.rssi.ru/radioastron/publications/articles/ki_...


С наземными телескопами ученым проще — их можно изготавливать гигантскими, устанавливать на массивные каркасы, корректировать зеркало после установки. В космосе же такое повторить намного сложнее. Грузоподъемность ракет ограничена, как и пространство под обтекателем. Например телескоп Hubble или инфракрасный Herschel — «подкалиберные», т.е. целиком помещались под головной обтекатель и разворачивали в космосе только солнечные батареи и антенны.


«РадиоАстрон» же имел раскладную антенну, неровности которой не должны были превышать примерно 2 мм. Но даже такой показатель удалось выдержать примерно только на половине площади антенны для самой короткой длины волны.


Именно из-за этих сложностей, раскладное зеркало будущего космического инфракрасного телескопа NASA James Webb — просто фантастика, потому что там самая короткая длина волны — 600 нанометров, соответственно погрешности зеркала не должны превышать 42 нанометра. Нанометр, напомню — это одна миллионная часть миллиметра.


Миллиметровый диапазон лежит между радиоволнами и инфракрасными лучами, поэтому сложность создания «Миллиметрона» где-то между «РадиоАстрон» и James Webb. Для зеркала «Миллиметрона» допускаются отклонения до 5 микрон (микрон, микрометр — это одна тысячная миллиметра). И для нашей космонавтики это столь же амбициозный и сложный вызов, как и инфракрасный телескоп-трансформер для NASA.


Чтобы повысить качество наблюдений, снизить шум, и расширить возможности ловли самого слабого излучения, зеркала «Миллиметрона» планируется охлаждать до сверхнизких температур. И это желание ученых — новая головная боль для инженеров. Каждый материал обладает свойством теплового расширения — при нагревании объем увеличивается, а при остывании уменьшается. Поэтому недостаточно создать идеальное раскладное зеркало, запустить его в космос и безошибочно раскрыть в рабочем положении. Надо сохранить его форму при охлаждении на две с половиной сотни градусов ниже нуля по Цельсию.


Американцы для главного зеркала James Webb использовали бериллий — этот металл имеет крайне низкий коэффициент теплового расширения, т.е. практически не меняет свой объем от комнатной температуры до почти абсолютного нуля. Но металлическое зеркало тяжелое, даже из относительно лёгкого бериллия, поэтому металл подходит для 6,5 метрового зеркала James Webb, но не годится для 10 метрового «Миллиметрона». Наши инженеры решили использовать другой материал — углеродный композит. И это новый вызов, поскольку композиты пока намного менее понятные материалы, чем металлы.


Зеркало из композита


Создание композитного зеркала «Миллиметрона» начиналось с исследования принципиальной возможности применения этого материала в поставленных задачах. Потребовалось выбрать подходящий материал, освоить технологию, изготовить первые образцы и испытать их в сверхнизких температурах.


Первоначально композитное сырье — препреги — закупали в Японии, но сейчас НИИ Космических и авиационных материалов наладил российское производство. Из углеволокна изготавливают элементы внутреннего каркаса зеркала и его поверхность. Для придания отражающих свойств зеркалу, поверх композита будет ещё нанесено алюминиевое покрытие.


Зеркало «Миллиметрона» будет состоять из 96 сегментов, 72 из которых будут разворачиваться после выведения на рабочую орбиту.


Для придания идеально гладкой поверхности композитным элементам зеркала «Миллиметрона» используются ситалловые формы. Их изготавливают на Лыткаринском заводе оптического стекла.


Всего таких форм должно быть четыре по одному на каждый ряд сегментов зеркала. Точность поверхности ситалловой формы — 1 микрон. Точность композитных сегментов космического телескопа, которые сейчас получаются на этих формах — около 4 микрон, т.е. необходимая точность достигнута.


Качество изготовления сегментов зеркала контролируют с помощью калибровочных стендов.


В отдельной лаборатории, там же Пущино проводят криогенные испытания.

Ванна, похожая на спальню Дракулы или капсулу для межзвездного полёта — это испытательный стенд.


В ванну укладывают испытываемый сегмент зеркала, устанавливают датчики, и заливают жидким азотом. Затем измеряют насколько изменилась форма сегмента под действием холода.


Температура жидкого азота около -196°C, на орбите же поверхность зеркала должна охладиться до температуры -269°C, т.е. всего на 4 градуса выше абсолютного нуля. Такое охлаждение возможно только если телескоп полностью оградить от нагрева солнечными лучами (будет ещё активная система на жидком гелии). При этом «Миллиметрон» планируют запустить в точку Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, и ближайшая естественная тень будет в 1 млн км от телескопа. Поэтому придется свою тень носить с собой — разворачивать теплоизолирующий щит над зеркалом. Это снова роднит российский проект с американским James Webb, хотя технологически его щит реализован иначе.


Из чего состоит "Миллиметрон"?

https://www.iss-reshetnev.ru/media/news/news-240315


У «американца» разворачивается плоский ромбовидный многослойный щит. На нашем телескопе — механизмы развертывания антенны и теплоизоляции совмещены, а многослойный щит повторяет контуры зеркала.


Системой развертывания зеркала и теплоизоляции занимаются в Красноярске на «ИСС им. М.Ф. Решетнева». Предварительные испытания механизма раскрытия щита, криоэкрана и телескопа уже прошли несколько лет назад.


Важный элемент космической обсерватории — принимающие детекторы. «РадиоАстрон» мог смотреть только «в точку» и не создавал изображений. На мой взгляд, это одна из причин почему его успех так и остался лишь достоянием специалистов. Графики и измерения не так наглядны, как, например эффектные пейзажи от Hubble. «Миллиметрон» же будет многофункциональным. В режиме РСДБ, работая в одном комплексе с наземными станциями, он будет смотреть в одну точку, т.е. его детектор будет в один пиксель. Но в самостоятельных наблюдениях наш телескоп сможет использовать полноценную матрицу, и его снимки будут сравнимы с картинами инфракрасного Herschel.


Детекторы готовы поставлять Италия и Южная Корея, ещё заинтересованы в совместном участии Испания, Франция и Китай, но там пока думают и никаких практических действий не предпринималось.


Платформу космического аппарата будут делать на «НПО им. С.А. Лавочкина» в подмосковных Химках. Предполагается, что это будет уже проверенный «Навигатор». На базе этой платформы уже созданы три метеоспутника «Электро-Л», два телескопа: «РадиоАстрон» и «Спектр-РГ» и одна высокоширотная «Арктика».

https://zelenyikot.com/electro-l-is-back/


Поначалу «Навигатор» был сыроват, первый «Электро-Л» стабильно проработал только два с половиной года, потом начались приключения. Такой же аппарат проработал в программе «РадиоАстрон» уже семь с половиной лет. А остальные аппараты, модернизированные на основе выявленных недостатков, ещё в строю.


Зачем?

https://www.millimetron.ru/nauchnaya-programma


Следует рассказать о научных целях «Миллиметрона», ради которых и предпринимаются все эти небанальные усилия. Технические требования к космическому телескопу обусловлены именно научными задачами, которые намерены решить астрономы. В их числе:


— Наблюдение реликтового излучения и попытка рассмотреть его спектральные искажения. Это позволит заглянуть в самую раннюю историю Вселенной, недоступную современным телескопам.


— Изучение свойства пространства предельно близко к поверхности сверхмассивных черных дыр. В режиме РСДБ, совместно с наземными телескопами это исследование позволит «приблизиться» к сверхмассивной черной дыре примерно в тысячу раз ближе чем это сделал Event Horizon Telescope, который сумел сделать «фото тени черной дыры».


— Исследования экзопланетных систем на ранней стадии формирования планет из газопылевого диска. Взгляд на соседние планетные системы позволит лучше понять как формировалась Солнечная система в общем, и Земля в частности.


— В рамках решения вышеперечисленных задач, «Миллиметрон» сможет коснуться практически фантастического поиска «кротовьих нор» и мегаконструкций типа «сфер Дайсона» внеземных цивилизаций. Для этого не придется использовать отдельное наблюдательное время, просто если они встретятся в ходе наблюдений по основной научной программе, то телескоп сможет их заметить.


«Миллиметрона» придется подождать. Официальный срок запуска намечен на 2029 год. Сегодня ещё не завершены испытания композитных сегментов зеркала. Водородная ступень для ракеты «Ангара-А5В» ещё не создана, и не готов стартовый стол на Восточном.


Но один из самых сложных этапов в создании телескопа — технология производства зеркала — уже в процессе освоения, со вполне наглядными результатами. Все ситалловые основы уже пришли из Лыткарино, и после готовности технологии можно налаживать производство всех 96 сегментов.


Поэтому нам придется запастись терпением, а создателям «Миллиметрона» — усердием в производстве, чтобы после запуска телескопа радовать нас красивыми фоточками и открытиями в неизведанных частях Вселенной.

https://habr.com/ru/company/ruvds/
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
«Миллиметрон»: как создается самый сложный космический телескоп России Космос, Миллиметрон, Россия, Радиоастрон, Лыткарино, Гифка, Длиннопост
Показать полностью 17
Космос Миллиметрон Россия Радиоастрон Лыткарино Гифка Длиннопост
2
82
DELETED
4 года назад
Исследователи космоса

Россия сдвинет сроки запуска космической обсерватории «Миллиметрон» минимум на 6 лет⁠⁠

О новых сроках запуска космической обсерватории «Миллиметрон», известной как «Спектр-М», который должен стать третьим орбитальным телескопом (четвертым, если «Спектр-УФ», запуск которого первоначально намечался на 1997г, а сейчас на 2026г, полетит раньше), запущенным в современной России, стало известно со слов заведующего лабораторией радиоастрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН Сергея Трушкина.

«Даже если бы все деньги (на реализацию проекта. — Прим. ред.) поступили сию минуту, запуск, вероятно, можно было бы осуществить только в середине 2030-х годов», — приводит заявление исследователя РИА Новости.

В 2013-м запуск «Миллиметрона» планировали на 2019 год. На сайте проекта в качестве сроков сейчас указан 2029 год. Телескоп хотят запустить с Восточного, используя ракету-носитель семейства «Ангара». Цель — точка Лагранжа L2 системы Солнце — Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

Россия сдвинет сроки запуска космической обсерватории «Миллиметрон» минимум на 6 лет Миллиметрон, Роскосмос, Космодром Восточный, Космонавтика, Космос, Технологии, Россия, Новости

«Миллиметрон» представляет собой космическую обсерваторию миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 метров. Она будет изучать, в частности, ядра галактик, черные дыры, пульсары, реликтовое излучение и следы формирования Вселенной.

Аппарат выполнят на платформе «Навигатор-М», разработанной специалистами НПО имени Лавочкина. Масса телескопа «Спектр-М» — 6600 килограммов.

Россия сдвинет сроки запуска космической обсерватории «Миллиметрон» минимум на 6 лет Миллиметрон, Роскосмос, Космодром Восточный, Космонавтика, Космос, Технологии, Россия, Новости

Источник: https://naked-science.ru/article/cosmonautics/rossiya-sdvine...

Показать полностью 2
Миллиметрон Роскосмос Космодром Восточный Космонавтика Космос Технологии Россия Новости
46
868
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

Самые интересные лекции/лекторы по астрономии на русском!⁠⁠

Самые интересные лекции/лекторы по астрономии на русском!

В ближайшие недели у нас у всех будет много свободного времени и его стоит потратить с пользой - для самообразования! В данной подборке мы предлагаем вам 10 лучших лекторов по астрономии на русском языке. Бонусом: Youtube-каналы, на которых вы найдете сотни качественных лекций и рассказов о современной астрономии, астрофизике и космологии!

Сергей Попов — российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, Профессор РАН. https://www.youtube.com/watch?v=gM_5iLJ3bMc

Владимир Сурдин — советский и российский астроном и популяризатор науки. Кандидат физико-математических наук, доцент. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. https://www.youtube.com/watch?v=tniANW0JeL4

Олег Верходанов - ведущий научный сотрудник САО РАН, лаборатория радиоастрофизики, доктор физико-математических наук, Член Международного Астрономического Союза. Отличные лекции по космологии и реликтовому фону:

https://www.youtube.com/watch?v=laqyK1MKgCw

https://www.youtube.com/watch?v=2IHbF8ctG_Y

https://www.youtube.com/watch?v=joH1CD2wTJ8

Олег Угольников - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, заместитель председателя Методической комиссии Всероссийской олимпиады по астрономии, член жюри Всероссийской олимпиады по астрономии, много лет главный редактор ежегодных изданий "Астрономического календаря" и "Школьного астрономического календаря".

https://www.youtube.com/watch?v=veAV3C0bOpQ

Дмитрий Вибе - российский астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН, профессор РАН.

https://www.youtube.com/watch?v=IQ2i6fyzsbc

Анатолий Засов - профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ, член Международного астрономического союза.

https://www.youtube.com/watch?v=7BZOloi1iXU

Виталий Егоров (aka Zelenyikot) - российский популяризатор астрономии, космонавтики и планетологии, обнаружил на поверхности Марса потерянный советский аппарат "Марс-3", бывший сотрудник частных космических компаний, автор книг и лекций.

https://www.youtube.com/watch?v=Od0V4gHTAPs

Антон Громов - инженер-программист в лаборатории высокоточных систем ориентации МФТИ, баллистик общественного проекта лунного спутника, постоянный ведущий трансляций запусков SpaceX, популяризатор космонавтики.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ie0LN-7ck

Сергей Назаров — астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории. Первооткрыватель переменных звезд и автор пред-открытия сверхновой, практикующий любитель астрономии.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRR-PknEYdY

Вячеслав Авдеев — научный сотрудник Астрокосмического центра ФИАН в лаборатории математических методов обработки наблюдений.

https://www.youtube.com/watch?v=nAtzpJMLAMs&t=

Показать полностью 11
Лекция Космос Наука Научпоп Астрономия Астрофизика Миллиметрон Видео Длиннопост
32
Programma.Boinc
Programma.Boinc
5 лет назад

Научно-популярный фестиваль «Открытый космос: 7 лет»⁠⁠

Научно-популярный фестиваль «Открытый космос: 7 лет»

Показать полностью 2
Наука Фестиваль Космос 7 лет Спектр-РГ Миллиметрон Пресс-конференция Брифинг Видео
1
268
Andiriney
6 лет назад
Исследователи космоса

Гулливер Вселенной: ученые рассказали о крупнейшем виртуальном телескопе⁠⁠

Гулливер Вселенной: ученые рассказали о крупнейшем виртуальном телескопе Космос, Космическая обсерватория, Миллиметрон, Спектр-м, Луна, Радиоастрономия, Исследования, Запуск, Длиннопост

Во второй половине следующего десятилетия за орбиту Луны отправят научную космическую обсерваторию "Миллиметрон" ("Спектр-М"). В режиме связи с Землей она будет работать как крупнейший виртуальный радиотелескоп, способный исследовать структуру ядер галактик, черных дыр, пульсаров, изучать реликтовое излучение, искать самые ранние следы формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы.


Глаза и уши астрономов


"Рай для радиоастрономов — это обратная сторона Луны", — шутят ученые. Вселенную исследуют с помощью невидимых электромагнитных волн длиной от одной десятой миллиметра, излучаемых большинством космических объектов, в том числе межзвездной средой, черными дырами, пульсарами, квазарами.


Атмосфера Земли поглощает и рассеивает многие радиоволны, оставляя лишь окна для наблюдений. Чтобы уловить больше излучения, обсерватории строят высоко в горах или запускают их на орбиту.


Если два радиотелескопа, расположенных на большом расстоянии друг от друга, направить одновременно на один радиоисточник, к примеру галактику, то благодаря интерференции принимаемый сигнал многократно усилится. Это позволяет в деталях изучить структуру космического объекта.


С помощью такой технологии из разных телескопов можно создать один виртуальный — радиоинтерферометр со сверхдлинной базой. Чувствительность его многократно вырастет за счет удлинения базы — расстояния между телескопами сети. Это возможно, если один из приемников интерферометра находится на орбите.


Именно в таком режиме связи с наземными телескопами действует с 2011 года российская обсерватория "Радиоастрон" ("Спектр-Р"). В апогее она почти достигает орбиты Луны, отдаляясь примерно на 350 тысяч километров. Наблюдая с ее помощью космические радиоисточники, удалось достичь беспрецедентного для астрономии углового разрешения — семи микросекунд.


Дальше Луны


Следующий шаг — отправить радиотелескоп за Луну, на гало-орбиту в окрестности точки Лагранжа L2, на противосолнечную сторону. Эту задачу призван решить проект "Миллиметрон" ("Спектр-М").


Обсерватория будет работать автономно либо как радиоинтерферометр со сверхдлинной базой, образуя с одним из наземных инструментов (например, в горной обсерватории "Суффа", строящейся в Узбекистане) виртуальный телескоп размером в полтора миллиона километров.


Рекорд "Радиоастрона" по угловому разрешению, с которым можно наблюдать яркие объекты в космосе, будет превзойден в четыре раза, полагает Вячеслав Вдовин, ведущий научный сотрудник Института прикладной физики РАН и ФИАН, доктор физико-математических наук.


"Спектр-М" оборудуют приемной антенной диаметром десять метров и спектрометрами для сбора данных в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах радиоволн.


Чтобы собственное излучение не мешало приему слабого сигнала от космических объектов, антенну охладят до четырех кельвинов. Это почти абсолютный ноль.

Гулливер Вселенной: ученые рассказали о крупнейшем виртуальном телескопе Космос, Космическая обсерватория, Миллиметрон, Спектр-м, Луна, Радиоастрономия, Исследования, Запуск, Длиннопост

«Радиоастрон» работает на орбите с 2011 года, «Миллиметрон» запустят после 2025 года


Испытали в стратосфере


"Миллиметрон" задуман еще в 1990-е, но в связи со сложностью технических задач, многие из которых приходится решать впервые, реализация замысла не раз откладывалась. По словам Андрея Смирнова, технического руководителя "Миллиметрона", заведующего проектно-комплексной лабораторией отдела космических конструкций Астрокосмического центра ФИАН (АКЦ ФИАН), сейчас защищен эскизный проект на космический комплекс.


Он включен в Федеральную космическую программу до 2025 года и финансируется "Роскосмосом". В разработке участвуют десятки отечественных научно-исследовательских и производственных организаций.


"Далеко не все инструменты и компоненты уже созданы. Работа в этом направлении ведется", — поясняет РИА Новости Смирнов.

Гулливер Вселенной: ученые рассказали о крупнейшем виртуальном телескопе Космос, Космическая обсерватория, Миллиметрон, Спектр-м, Луна, Радиоастрономия, Исследования, Запуск, Длиннопост

Макет криоэкрана для радиотелескопа "Миллиметрон"


В сотрудничестве с Итальянским космическим агентством и Римским университетом ("Ла Сапиенца") изготовлен прототип одного из высокочувствительных бортовых спектрометров — спектрополяриметра среднего разрешения.


"Его испытали этим летом в рамках эксперимента OLIMPO — запустили на воздушном шаре со Шпицбергена и посадили в Канаде. Высота полета — 38 километров, вполне близко к условиям открытого космоса. Эксперимент признан успешным. Аппаратура работала штатно, получены научные данные, которые сейчас обрабатываются", — приводит пример Вдовин.

В успехе проекта он не сомневается.


"Лучший рабочий прототип для "Миллиметрона" — "Радиоастрон". Разработкой руководил тот же научный коллектив — АКЦ ФИАН, диаметр раскладывающейся в космосе антенны — те же десять метров. С другой стороны, у новой обсерватории — более высокий рабочий частотный диапазон, криогенное зеркало и еще масса инноваций", — добавляет ученый.


Смирнов уточняет, что в техническое задание на проект заложены уникальные требования, поэтому некоторые вопросы до конца еще не решены.


Круг научных задач "Миллиметрона" весьма обширный. Это и реликтовое излучение, сохранившееся с момента Большого взрыва, и холодные облака межзвездного газа, и процессы звездообразования, и компактные объекты. Ученые надеются подтвердить существование черной дыры в центре нашей Галактики, найти кротовые норы, позволяющие путешествовать в другие вселенные, и даже выявить следы внеземного разума.

Гулливер Вселенной: ученые рассказали о крупнейшем виртуальном телескопе Космос, Космическая обсерватория, Миллиметрон, Спектр-м, Луна, Радиоастрономия, Исследования, Запуск, Длиннопост

Запуск телескопа в эксперименте OLIMPO с помощью воздушного шара. На борту — спектрометр для проекта "Миллиметрон"


Ист.

Показать полностью 4
Космос Космическая обсерватория Миллиметрон Спектр-м Луна Радиоастрономия Исследования Запуск Длиннопост
46
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии