<< Титульный лист | Оглавление | Интерференция в оптике. Опыт >>
Введение
Дифракция электромагнитных волн на апертуре телескопа накладывает принципиальное ограничение на угловое разрешение, которое можно получить с помощью данного инструмента. Это ограничение наиболее заметно в радиодиапазоне из-за значительно большей длины волн по сравнению с другими частями электромагнитного спектра. Для круглой апертуры телескопа угловой размер главного лепестка дифракционной картины (в радианах) приближенно равен , где - длина волны; - диаметр телескопа. Для типичных диаметров радиотелескопов сантиметрового диапазона (десятки метров) эта формула дает угловое разрешение порядка минут дуги. Это ограничение можно преодолеть, используя явление интерференции электромагнитных волн. При этом один и тот же источник наблюдается одновременно несколькими радиотелескопами, все сигналы сводятся в единый центр обработки, где на специализированном компьютере, называемом коррелятором, формируется интерференционная картина. Анализ этой картины позволяет получить изображение источника с гораздо большим разрешением, чем на одиночной антенне. Роль диаметра телескопа в этом случае будет выполнять длина базы, то есть расстояние между радиотелескопами, составляющими радиоинтерферометр. Оказывается возможным использовать в качестве интерферометра антенны, находящиеся на разных континентах или даже космические антенны, что дает характерное разрешение порядка миллисекунд дуги для сантиметровых волн. Цель данной лекции состоит в изложении основных принципов работы радиоинтерферометров и обработки радиоинтерферометрических экспериментов.
<< Титульный лист | Оглавление | Интерференция в оптике. Опыт >>
Публикации с ключевыми словами:
Радиоинтерферометр
Публикации со словами: Радиоинтерферометр | |
См. также:
Все публикации на ту же тему >> |
Астрометрия
-
Астрономические инструменты
-
Астрономическое образование
-
Астрофизика
-
История астрономии
-
Космонавтика, исследование космоса
-
Любительская астрономия
-
Планеты и Солнечная система
-
Солнце