Просмотр темы
Радиотелескоп со сверхдлинной базой.
nootelepat |
Опубликовано 22-06-2009 12:25:39
|
Почетный автор![]() |
РАДИОТЕЛЕСКОП СО СВЕРХДЛИННОЙ БАЗОЙ. В дайджесте на русском языке газеты "Нью-Йорк таймс" за 14 сентября 1993 года рассказывается о наземной антенне диаметром 25 метров, которая настолько чувствительна,что (цитирую) "смогла бы легко обнаружить слабенькие радиоволны,испускаемые человеческим организмом". Жаль,что не указывается--на каком расстоянии способна обнаружить! Чем больше база антенны (диаметр её принимающей решётки)--тем выше чувствительность радара. В астрономии уже давно используются "сложные антенные системы со СВЕРХДЛИННОЙ БАЗОЙ". Это несколько радиотелескопов, расположенных в ТЫСЯЧАХ километров друг от друга и синхронно управляемых из одного центра. Такой набор антенн функционирует как ЕДИНЫЙ радиотелескоп ГИГАНТСКОГО размера, обладающий ГРОМАДНОЙ чувствительностью и чёткостью разрешения.Уже в 90-е годы подобную систему Япония собиралась ДОПОЛНИТЬ и орбитальным радиотелескопом в КОСМОСЕ. Вот ЦИТАТА из статьи Кима Смирнова в "Новой газете" : "Стало видимо далеко во все концы света.Телескоп размером в расстояние до Луны". ""Эту «идею мирового класса» действительно около 40 лет назад предложили отечественные ученые Н. Кардашев, Л. Матвеенко и Г. Шоломицкий. В основе лежит знакомое со школьных учебников явление интерференции: свойство волн любой природы (на поверхности воды, звуковые, свето- и радиоволны и др.) усиливаться или ослабляться при их сложении в пространстве. Если два или несколько телескопов развести на большое расстояние и наблюдать за одним и тем же небесным объектом, то при сложении их сигналов возникает интерференция, резко увеличивая разрешающую способность всей системы. Она получается такая, как если бы мы имели телескоп с размерами, равными расстоянию, на которое разнесены одиночные маленькие телескопы. Это значит, что большой телескоп не обязательно должен быть сплошным. Предложенная нашими учеными система была экспериментально опробована в США. Потом Россия договорилась с Америкой о совместных исследованиях на отечественных и заокеанских радиотелескопах. И все получилось. Как бы начал работать радиотелескоп с размерами, близкими к диаметру Земли. Сейчас в таких исследованиях принимают участие все технологически развитые страны. На том же «чилийском полигоне» в пустыне Атакама строится новый радиотелескоп-интерферометр. Он будет состоять из 64 отдельных антенн диаметром 12 метров и работать на самых коротких волнах (до 0,3 мм), которые пропускает атмосфера Земли, да и то лишь в местах, где безоблачно и очень сухо. Обсуждается вопрос о присоединении к этому проекту России. У самых лучших из действующих сейчас радиотелескопов площадь, с которой собирается энергия, излучаемая далекими объектами Вселенной, — до 100 тысяч квадратных метров. Но уже проектируются приборы, у которых эта площадь увеличится до миллиона квадратных метров — километр на километр. Возможно, станция одного из этих телескопов расположится под Москвой, на радиообсерватории ФИАН в Пущине. Итак, телескопы размером с Землю уже реальность. Но представьте, какие горизонты откроются, если к земным приборам прибавить орбитальные! Такой проект в нашей стране был разработан. Радиотелескоп, работающий как космический интерферометр, должен был выводиться на вытянутую орбиту с удалением от Земли на 350 тыс. км. Это — почти расстояние от нас до Луны. Получается телескоп подобного размера. Угловое разрешение такого телескопа будет в три миллиона раз лучше, чем у человеческого глаза, и в 40 раз лучше, чем у радиоинтерферометров на Земле. Известные радикальные перемены отодвинули осуществление проекта «Радиоастрон» чуть ли не на два десятилетия. И даже при том, что упущено столько времени, он обещает дать такое разрешение изображений, какого сегодня нет нигде в мире. На нем будет установлен атомный водородный стандарт, обеспечивающий не только высокостабильную интерференцию, но и высокоточное измерение орбиты. На 2016 год планируется (и это также часть утвержденной федеральной космической программы) старт следующей ступени проекта — обсерватории «Миллиметрон», охватывающей миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны (область спектра так называемого реликтового фона, который несет драгоценную информацию о событиях, происходивших еще при рождении нашей Вселенной). По своим возможностям эта орбитальная обсерватория будет в десятки раз «зорче», чем лучшие радиотелескопы, строящиеся сейчас на Земле. В «Радиоастроне» и «Миллиметроне», в создании которых участвуют многие научные и конструкторские коллективы у нас и за рубежом, планируется достичь максимального углового разрешения и самой высокой чувствительности с помощью новейших нанотехнологий. А дальше последуют космические интерферометры, охватывающие весь электромагнитный диапазон."" Конец ЦИТАТЫ из "Новой газеты". Нетрудно сообразить, что подобная СУПЕРСИСТЕМА из наземных и орбитальных радиотелескопов УЖЕ существует у США и, благодаря своей сверхчувствительности, позволяет выделять из радиофона,улавливать и фиксировать любой источник радиоволн самой слабой мощности. Такой суперрадиотелескоп со СВЕРХДЛИННОЙ БАЗОЙ смотрит не в космос, а на ПООЧЕРЁДНО выбираемые части поверхности Земли! Что касается нелепых сомнений в чувствительности подобной радиоантенной суперсистемы, то вот достаточно ясный пример; в 1989 году слабый радиопередатчик космического аппарата "Вояджер-2" из окрестностей Нептуна с расстояния 4,5 миллиарда километров вёл радиопередачи.Достигающий Землю радиосигнал имел ничтожную мощность в 10 квадриллионных долей ватта! И тем не менее радиоантенная система со СВЕРХДЛИННОЙ БАЗОЙ, состоявшая из 38 гигантских радиоантенн расположенных на четырёх континентах--надёжно улавливала и выделяла из радиофона этот предельно слабый радиосигнал.(Ну а если же озаботиться МАССОВОСТЬЮ отслеживаемых источников радиоизлучения, то в той же радиоастрономии давно используются многоканальные спектроанализаторы, способные ОДНОВРЕМЕННО отслеживать более 20 миллионов радиочастот!). Уж не знаю, позволяет ли такая радиоантенная система со СВЕРХДЛИННОЙ БАЗОЙ--улавливать и передавать в Америку слабенькие радиоволны, испускаемые (как указано в начале статьи) человекообразным организмом,бредущим по улицам Москвы? Но от его радиотелефона--точно улавливает! Ну хотя бы УВИДЕТЬ и сфотографировать из космоса фигуру этого московского субъекта--современная оптика позволяет без проблем.А ведь совокупная мощность ОТРАЖАЕМЫХ его шляпой и плечами квантов видимого света, достигающих оптоэлектронной аппаратуры космического спутника--если вдуматься,совершенно ничтожна!!! И тем не менее: американский гигантский спутник-фотошпион КН-12, первый из которых был запущен в космос ещё в начале 90-х годов, имеет фотокамеры,способные делать детальные увеличенные снимки земной поверхности--на которых видны объекты величиной с бейсбольный мяч! А также способен прочесть из космоса--название развёрнутой на земле газеты!!! Для того, что бы антенна ОБЫЧНОГО радара могла улавливать очень слабый сигнал среди моря радиопомех--она должна быть исключительно правильной, ОЧЕНЬ ТОЧНО СДЕЛАННОЙ полусферой больших размеров.Что ТЕХНИЧЕСКИ практически невозможно сделать... Совсем другое дело--ВИРТУАЛЬНАЯ антенна радара с фазированной решёткой. Такая почти мгновенно создаваемая с помощью управляющего компьютера антенна--может иметь огромные размеры и абсолютно ИДЕАЛЬНУЮ по правильности и допускам форму!!! Что и позволяет ТАКОМУ радару выделять среди помех и надёжно отслеживать очень слабые радиосигналы. Технические показатели ВИРТУАЛЬНОЙ антенны--определяются в основном быстродействием управляющего её виртуальным же созданием КОМПЬЮТЕРА! При этом РЕАЛЬНАЯ фазированная решётка-антенна радара--играет роль всего лишь небольшого СЕГМЕНТА громадной ВИРТУАЛЬНОЙ антенны! P.S. Можно представить боевой самолёт (американский, конечно) с радаром с фазированной решёткой на борту--и летяший в космосе спутник с таким же радаром, связанные в ОДНУ СИСТЕМУ со сверхдлинной базой!Самолёт с такими возможностями засекает всех противников, все цели за ТЫСЯЧИ километров--и наносит по ним удары своими ракетами с АБСОЛЮТНОЙ точностью!!! Снова повторяется американская история: бледнолиций американский ковбой будет расстреливать крылатыми ракетами ИЗДАЛЕКА русских придурков, запросто заодно сбивая и их "тополиные" ракеты... Тут ВСЁ зависит в первую очередь от того--У КОГО ЛУЧШЕ КОМПЬЮТЕРЫ, управляющие всей СИСТЕМОЙ вооружений... У русских самодовольных дебилов??! Ха-ха-ха! Россиянская власть издавна сделала ставку на дураков--как на свою главную социальную опору...Закономерный итог--современное русскоязычное быдло не способно даже понять новые научные идеи...Можно было украсть чертежи и рассчёты американской атомной бомбы--Курчатов и Харитон были способны хотя бы ПОНЯТЬ украденное!А сейчас и воровать американские технические секреты бесполезно--россиянские алкодемики и прохфесоры ВСЁ РАВНО НИЧЕРТА НЕ ПОЙМУТ!!! Они-то карьерно выдвигались за что угодно--но только НЕ ЗА УМ!Современные наукообразные остепенённые русские быдлы--способны только КОРЧИТЬ из себя якобы учёных...Да сочинять бюрократические отчёты о "большой проделанной работе" с заявкой на новое финансирование (своего паразитического существования). За последние 20 лет из России уехали СОТНИ ТЫСЯЧ по-настоящему образованных, талантливых ,интеллигентных людей!!! ИСТИННАЯ ЭЛИТА ОБЩЕСТВА... А кто остался?! Рептильная карьеристская быдловатая сволочь--с трудом соображающая(без микрокалькулятора) сколько будет семью восемь?!! Эти бездари сами творчески бесплодны--и другим всячески гадят... Вот и обыдлела, оскотинилась Россия... Cергей Цимбалюк независимый исследователь www.nootelepat.narod.ru |
|
SSSSS |
Опубликовано 22-06-2009 13:40:02
|
Всевидящий![]() |
Вам не кажется что вы сами себе противоречите - ведь если за последние 20 лет из России уехали сотни тысяч образованных, талантливых людей значит наука у нас на хорошем уровне - дебилов заграница бы не приняла. вы вот например остались )) |
|
SSSSS |
Опубликовано 22-06-2009 19:07:36
|
Всевидящий![]() |
Вы кстати знаете почему была свернута программа СОИ ? На которую умные американцы с 1983 потратили миллиарды долларов. Один русский дебил (скорее всего алкодемик, а может быть прохвестор) предложил простотую и очень дешевую схему борьбы со спктниками. Вывести на орбиту спутников контейнер с металлическими шариками и зарядом небольшой мощности, а затем произвести взрыв для их рассеивания. Вот и весь ваш супертелескоп. Не говоря уже о существовании в нашей стране еще с начала 70-х годов точечного оружия поражения спутников.....Про американскую атомную бомбу - это ту которую они построили по украденным у немцев чертежам и расчетам вы имели ввиду ? |
|
Jotto |
Опубликовано 23-06-2009 00:41:47
|
Читатель![]() |
Уважаемый nootelepat, Вам так не нравится страна где Вы живете? Тогда возникает закономерный вопрос - какого ..я вы живете в ней, а не уезжаете туда где в полной мере оценят вашу "Гениальность"? И пожалуйста, на будущее, не могли бы Вы разделять информацию и свои выводы на разные посты, читать не возможно. |
|
SSSSS |
Опубликовано 27-06-2009 17:39:20
|
Всевидящий![]() |
да эту гениальность нигде видимо не оценили - потому и озлобленность и оскорбления всех и вся.....обычная психология неудачника |
|
nootelepat |
Опубликовано 16-07-2009 15:38:47
|
Почетный автор![]() |
Вам не понять Мой чудный гений! Для лохов Я НЕПОСТИЖИМ!!! |
|
nootelepat |
Опубликовано 30-09-2009 11:21:05
|
Почетный автор![]() |
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ ЛОВЛИ РАДИОВОЛН
Работа глобальной сети радиотелескопов основана на методе РСДБ. Эта аббревиатура расшифровывается как радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой (по-английски VLBI - Very Long Base Interferometry). Новый метод радиоастрономии открыл блестящие перспективы в изучении невообразимо далеких космических объектов и в то же время позволяет решать чисто "земные" задачи: измерять с очень высокой точностью большие расстояния на Земле, отслеживать перемещение литосферных плит, изучать динамику вращения планеты и многие другие геофизические и геодезические проблемы.
Предыстория развития РСДБ восходит к использованию интерференции света для астрономических целей. В 1920 году выдающийся американский физик Альберт Майкельсон осуществил сенсационный эксперимент. При помощи оптического телескопа он измерил диаметр гигантской звезды Бетельгейзе, находящейся на расстоянии 200 световых лет от Земли. Зеркало телескопа диаметром 2,5 метра закрывалось крышкой с двумя параллельными и симметричными относительно центра щелями, сконструированной так, что расстояние между щелями можно было изменять. Телескоп наводился точно на центр звезды. Свет от нее проходил через щели, образуя два пучка. При помощи линзы они сводились вместе, создавая интерференционную картину в виде системы чередующихся темных и светлых полос. Контрастность картины зависит от углового диаметра звезды θ (то есть от угла, под которым видна звезда из центра объектива телескопа) и от расстояния D между щелями. Изменяя это расстояние, можно добиться такой его величины Dо, при которой контраст становится равным нулю, то есть полосы размываются и интерференционная картина исчезает. Тогда угловой диаметр звезды вычисляется по формуле θ = λ/Dо , где λ - длина волны света.
И вот здесь имеет место очень важное обстоятельство: чем больше "исходное" расстояние между щелями D (база), тем меньший угловой диаметр θ можно измерить: разрешающая способность интерферометра определяется отношением λ/D. Чтобы увеличить базу, Майкельсон использовал стальную балку длиной 6 метров, укрепив ее перпендикулярно трубе телескопа. На концах балки были смонтированы плоские передвижные зеркала под углом 45о. Свет от звезды падал на эти зеркала, отражался от них и двумя другими зеркалами направлялся в фокус телескопа. Затем зеркала, помещенные на балке, раздвигались до тех пор, пока не исчезали интерференционные полосы. Такая конструкция получила название "звездный интерферометр Майкельсона".
Дальнейшее увеличение базы сталкивается с трудностями, обусловленными прогибом балки, ее вибрациями и т. п. Так появилась идея - складывать пучки, собранные отдельными телескопами. Но тут возникает существенное обстоятельство: чтобы наблюдалась интерференционная картина, складываемые пучки должны быть когерентны, а для этого разность их хода не должна превышать (в видимом свете) 2-3 микрона. В звездном интерферометре Майкельсона достаточно сориентировать базу перпендикулярно направлению на звезду (точно навести телескоп на ее центр), чтобы уравнять оптические пути пучков. А как уравнять пучки, приходящие на два отдельных разнесенных телескопа? И где наблюдать их интерференцию? Заметим, что эта проблема была решена сравнительно недавно (см. "Наука и жизнь" № 9, 2000 г.). Но значительно раньше подобная задача была решена в радиодиапазоне. Использование разнесенного приема радиоизлучения от космических объектов с независимой регистрацией сигналов и привело к появлению радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой - РСДБ.
Впервые идея РСДБ была предложена учеными нашей страны Н. С. Кардашевым, Л. И. Матвеенко и Г. Б. Шоломицким в 1965 году (см. "Наука и жизнь" № 10, 1973 г.; № 8, 1978 г.). Напомним основные принципы радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой.
В простейшем случае радиоинтерферометр состоит из двух радиотелескопов, разнесенных на сотни или тысячи километров и наблюдающих один и тот же квазар - квазизвездный (звездоподобный) внегалактический источник шумового радиоизлучения с чрезвычайно широким спектром. Квазары находятся на расстояниях от Земли в десятки и сотни миллионов световых лет, то есть практически в бесконечности; поэтому приходящие от квазара радиоволны имеют идеально плоский фронт, а поступающие на оба радиотелескопа сигналы приходят по строго параллельным путям. Эти шумовые сигналы совершенно идентичны, но приходят на радиотелескопы с некоторой временной задержкой τ один относительно другого, обусловленной разностью расстояний ∆S от радиотелескопов до квазара. Линию, соединяющую центры антенн радиотелескопов 1 и 2, называют вектором базы D. Он является одним из основных определяемых параметров и может быть выражен через три разности одноименных координат точек 1 и 2. Нетрудно показать, что задержка τ зависит от длины D вектора D и угла τ между базой и направлением на квазар. Эта задержка измеряется так называемым корреляционным методом: на обоих радиотелескопах шумовые сигналы от квазара записываются на широкополосные магнитофоны. Записи сводят вместе в центре обработки на корреляторе - устройстве, осуществляющем перемножение сигналов и осреднение произведения за большой промежуток времени (который намного больше периода самой низкочастотной составляющей спектра входных сигналов). Это осредненное произведение есть корреляционная функция входных сигналов, и ее значение снимается с выхода коррелятора. Если шумовой сигнал, принятый первым радиотелескопом, обозначить S(t), то сигнал, принятый вторым радиотелескопом, будет S(t + τ |
|
Публикации
Обновления сайта
Подписка на обновления:
Подписка на рассылку:
Группы в социальных сетях:
Это интересно