プロジェクト「Radioastron」

ロスコスモスの失敗についての記事をきっかけに、そして好奇心に関する話題の数が愚かだった



昨日、Habrで何かを検索しようとしました。 結果:

「好奇心」-17トピック。

「Phobos-Grunt」-4つのトピック。

Radioastron-0トピック。

(主題に明示的に専念するトピックを数えました。)



悲しいことに、紳士、オタク。 ロズコスモスに関するそのトピックでは、現代のロシアの技術知識人はロシアの成功を気にしていないという考えが表明されました-彼女は指を突くことにのみ興味がありましたが、「西部では、ああ!」そして「すべてのポリマー、泥棒」。



悲しい検索統計を見ると、簡単に信じられます。 まあ、私たちは控えめな力の範囲で、徐々に修正します。



Radioastronは、無線範囲の宇宙空間に関する国際的な基礎研究プロジェクトです。 このプロジェクトを実行するために、非常に細長い楕円軌道(近地点-10,000 km、遠地点-390 000 km)で地球を周回する10メートルの電波望遠鏡を表す宇宙観測所Spectr-Rが、2011年7月18日に低軌道に打ち上げられました。月までの距離に匹敵します)。



プロジェクトのコーディネーターは、レベデフ物理研究所のアストロ宇宙センターであり、デバイスはNPOによって開発されました Lavochkinは、Frigate-SB上部ステージ(同じくLavochkin Scientific-Production Associationで開発)を備えたZenit-2ロケットの助けを借りて軌道に打ち上げられました。 Radioastronプロジェクトは、2011年全体で高軌道への宇宙船の唯一の打ち上げです。







なぜ高軌道電波望遠鏡が必要なのですか?



望遠鏡の重要な特徴は、その角度分解能-望遠鏡で別々のオブジェクトとして表示される2つのオブジェクト間の最小角度です。 望遠鏡の理論的な解像度は、式1.22λ/ Dで表されます。ここで、λは波長、Dは望遠鏡のミラーの直径です。



実際には、大気中の散乱により、光学望遠鏡は0.5〜1アーク秒に等しい天井にすばやく接しています。 ハッブル望遠鏡の解像度はほぼ同じです。



無線範囲では、大気の影響ははるかに小さくなりますが、波長ははるかに大きくなります。 電波望遠鏡ははるかに大きいという事実にもかかわらず、最大の電波望遠鏡でさえ角度分解能は15〜20アーク秒を超えません。



ただし、操作の余地があります。 電波は長く、大気によって散乱されないため、複数の電波望遠鏡を組み合わせて干渉計にすることができます。 この場合、式の分母はミラーの直径ではなく、ペアになった望遠鏡(干渉計のベース)間の距離になります。



世界のさまざまな地域にある電波望遠鏡をグループ化することにより、1000分の1アーク秒の角度分解能を達成できます(つまり、光学範囲よりも3桁優れています)。



しかし、干渉計の一端を宇宙に置くと、地球上にあるものよりもはるかに大きな干渉計のベースを取得できます。 Radioastronの場合、このベースの長さは39万キロメートルです。これは、短波の場合、1秒あたり100万分の1秒の分解能に相当します。



これを行うには、Radioastronを複数の地上電波望遠鏡と同期する必要があります(プロジェクトには、グリーンバンク、Effelberg、Areciboの電波望遠鏡、およびロシアとウクライナの複数の電波望遠鏡が含まれます)。 これは前例のない技術的課題です。VSOPプロジェクトの日本の8メートルの望遠鏡であるRadioastronの前身は、Radioastronの20倍近くの高さ21,400キロメートルで周回しました。 望遠鏡は、毎秒128メガビットのデータを継続的に受信します。



当初、ラジオアストロンは5年間(月の引力により大気の密な層に入る前に)軌道上にあることが計画されていました。 ただし、今年3月 装置の速度を調整し、寿命を10年に延長することができました。



私たちは今、最もおいしいものに目を向けています-それは研究されており、Radioastronの助けを借りて調査されます。 プロジェクトの主なタスクの短いリストは次のとおりです。



-活動銀河の核内のエネルギー源の性質の研究。

-コンパクトな銀河系外のソースの宇宙進化の研究。

-星と惑星系の形成の研究。

-パルサーの研究(中性子と奇妙な星とマグネター)。

-マイクロクエーサーとラジオスター。

-宇宙弾道学と重量測定-地球の重力ポテンシャルのモデルを構築し、GRの効果を測定します。

-基本的な天体測定-新世代の天体座標系の構築。



さらに、電波望遠鏡に加えて、宇宙観測所にはプラズマ-F複合体も含まれており、これにより、地球の磁場、太陽風が調査され、磁気嵐が予測されます。



プロジェクトの目標と目的の詳細については、こちらをご覧ください。

www.federalspace.ru/main.php?id=148



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