Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.sai.msu.su/ng/kuhnya/radio_telescop.html
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Sat Dec 22 04:09:25 2007 Кодировка: koi8-r Поисковые слова: iapetus |
|
||
|
||
В качестве объектива радиотелескопа чаще всего выступает металлическая чаша параболоидной формы. Собранный ею сигнал принимается антенной, находящейся в фокусе объектива. Антенна связана с ЭВМ, которая обычно и обрабатывает всю информацию, строя изображения в условных цветах. Радиотелескоп, как и радиоприемник, способен единовременно принимать только какую-то одну длину волны. В книге Б. А. Воронцова-Вельяминова «Очерки о Вселенной» есть очень интересная иллюстрация, напрямую связанная с предметом нашего разговора. В одной обсерватории гостям предлагали подойти к столу и взять с него листок бумаги. Человек брал листок и на обороте читал примерно следующее: «Взяв этот листок бумаги, Вы затратили больше энергии, чем приняли все радиотелескопы мира за все время существования радиоастрономии». Если Вы ознакомились с этим разделом (а следовало бы), то Вы, должно быть, помните, что радиоволны обладают самыми большими длинами волн среди всех видов электромагнитного излучения. Это означает, что соответствующие радиоволнам фотоны переносят совсем немного энергии. Чтобы собрать приемлемое количество информации о светилах в радиолучах, астрономы строят огромные по размерам телескопы. Сотни метров – вот тот не столь уже удивительный рубеж для диаметров объективов, который достигнут современной наукой. К счастью, в мире все взаимосвязано. Строительство гигантских радиотелескопов не сопровождается теми же сложностями в обработке поверхности объектива, которые неизбежны при строительстве оптических телескопов. Допустимые погрешности поверхности пропорциональны длине волны, поэтому, порою, металлические чаши радиотелескопов представляют собой не гладкую поверхность, а попросту решетку, и на качестве приема это никак не сказывается. Большая длина волны также позволяет строить грандиозные системы интерферометров. Порой, в таких проектах участвуют телескопы разных континентов. В проектах есть интерферометры космических масштабов. Если они осуществятся, радиоастрономия достигнет невиданных пределов в разрешении небесных объектов. Кроме
сбора излучаемой небесными телами энергии, радиотелескопам доступно «подсвечивание»
поверхности тел Солнечной
системы радиолучами. Сигнал, посланный, скажем с Земли на Луну, отразится
от поверхности нашего спутника
и будет принят тем же телескопом, что и посылал сигнал. Этот метод исследований
называется радиолокацией. С помощью радиолокации
можно многое узнать. Впервые астрономы узнали о том, что как именно
Меркурий вращается
вокруг своей оси как раз таким способом. Расстояние до объектов, скорость
их движения и вращения, их рельеф, некоторые данные о химическом составе
поверхности – вот те немаловажные сведения, которые по силам выяснить радиолокационными
методами. Самый грандиозный пример таких исслед |
||
|