Физики будут о-о-очень счастливы: пост о Чрезвычайно Большом Телескопе (5 фото)
Метки: #ELT #Астрофизика #Чрезвычайно Большой Телескоп #астрономия #изучение космоса #космос #наука #физика
В 2027 году в Чили будет введён в эксплуатацию самый мощный инструмент человечества, который поможет в изучении космоса.
Сравнение Чрезвычайно Большого Телескопа с другими рукотворными объектами на Земле
Модель телескопа
Считается, что после введения в эксплуатацию ELT (Чрезвычайно Большой Телескоп) станет крупнейшим в мире оптическим телескопом. ELT также станет крупнейшим инфракрасным телескопом. Он будет работать в рамках юрисдикции Европейской южной обсерватории.
Телескоп ELT возводится на горе Серро Армазонес, расположенной в пустыне Атакама (северная часть Чили).
Главный телескоп будет иметь диаметр 39,3 м, а также состоять из 798 сегментов. Каждый шестиугольный сегмент будет иметь длину 1,4 метра. Вторичное зеркало будет равно в диаметре 4,2 м. Полагают, что такая система позволит получать в 100 000 000 раз больше света, чем человеческий глаз.
Площадь сбора света примерно в 256 раз больше, чем у космического телескопа Хаббла, и он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла.
Первоначально проект назывался European Extremely Large Telescope (E-ELT ), но в 2017 году название было сокращено до ELT.
Первый камень телескопа был торжественно заложен 26 мая 2017 года, положив начало строительству основной конструкции купола и телескопа.
Телескоп расположен на высоте 3046 метров над уровнем моря.
Перед началом строительства ELT инженеры и аналитики искали подходящее место под него. Выбор стоял между следующими территориями: Антарктида, Марокко, Канарские острова, Аргентина, Чили. В результате выбрали площадку в пустынной местности, расположенной высоко над уровнем моря. Это было сделано для того, чтобы сухой разряженный воздух создавал минимальные помехи при работе телескопа.
Телескоп ELT возводится на горе Серро Армазонес, расположенной в пустыне Атакама (северная часть Чили).
Главный телескоп будет иметь диаметр 39,3 м, а также состоять из 798 сегментов. Каждый шестиугольный сегмент будет иметь длину 1,4 метра. Вторичное зеркало будет равно в диаметре 4,2 м. Полагают, что такая система позволит получать в 100 000 000 раз больше света, чем человеческий глаз.
Площадь сбора света примерно в 256 раз больше, чем у космического телескопа Хаббла, и он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла.
Первоначально проект назывался European Extremely Large Telescope (E-ELT ), но в 2017 году название было сокращено до ELT.
Первый камень телескопа был торжественно заложен 26 мая 2017 года, положив начало строительству основной конструкции купола и телескопа.
Телескоп расположен на высоте 3046 метров над уровнем моря.
Перед началом строительства ELT инженеры и аналитики искали подходящее место под него. Выбор стоял между следующими территориями: Антарктида, Марокко, Канарские острова, Аргентина, Чили. В результате выбрали площадку в пустынной местности, расположенной высоко над уровнем моря. Это было сделано для того, чтобы сухой разряженный воздух создавал минимальные помехи при работе телескопа.
Отливка первых сегментов ELT
Над проектом работают компании со всего мира: элементы системы поддержки сегментов главного зеркала изготавливают в Испании и Нидерландах. Зеркальные заготовки делают во Франции, конструкции для телескопа изготавливают в Италии.
Для поддержания чистоты оптики разработан комплекс инженерных решений для вентиляции и кондиционирования телескопа. Внутри телескопа будет поддерживаться температура 10°C в течение половины суток.
ELT будет решать сразу несколько задач. Во-первых, телескоп будет искать внесолнечные планеты. Считается, что новый инструмент позволит точнее определять их массы, орбиты, состав атмосфер. Во-вторых, телескоп предоставит новые данные о ранних стадиях формирования планетарных систем. В-третьих, ELT будет искать органические молекулы и воду в протопланетных дисках вокруг формирующихся звезд.
Также ELT будет задействован в исследованиях звёздообразований, детального изучения первых галактик, прямого измерения ускорения расширения Вселенной, а также в фундаментальных научных исследованиях, связанных с физикой и астрофизикой.
Для поддержания чистоты оптики разработан комплекс инженерных решений для вентиляции и кондиционирования телескопа. Внутри телескопа будет поддерживаться температура 10°C в течение половины суток.
ELT будет решать сразу несколько задач. Во-первых, телескоп будет искать внесолнечные планеты. Считается, что новый инструмент позволит точнее определять их массы, орбиты, состав атмосфер. Во-вторых, телескоп предоставит новые данные о ранних стадиях формирования планетарных систем. В-третьих, ELT будет искать органические молекулы и воду в протопланетных дисках вокруг формирующихся звезд.
Также ELT будет задействован в исследованиях звёздообразований, детального изучения первых галактик, прямого измерения ускорения расширения Вселенной, а также в фундаментальных научных исследованиях, связанных с физикой и астрофизикой.
Вообще очень интересная тема, которая показывает, как далеко шагнула астрономия со времен седовласых старцев, по ночам пялящихся в окуляр рефракторов
Возможно, когда строили, еще не знали, что Маск выведет на орбиту 42000 своих спутников Starlink.
за Максом в догонку побежали всякие ВанВебы и проч. Мусора на орбите будет....
"...он будет давать изображения в 16 раз более четкие, чем изображения Хаббла."
Сомневаюсь, что через атмосферу, хоть и довольно разряженную, он даст более четкое изображение, чем хаббл. А атмосфера, при таком диаметре зеркала, ппц как мешать будет. Скорее всего в 16 раз детализация изображения будет выше. Ибо бОльший диаметр зеркала это не только больше собранного света, но и выше разрешающая способность.
нет, не только усреднение. Именно флуктуации атмосферы и нивелируются. Параллельно с оптической осью ГЗ пускается лазерный луч(и), по картине переотражений когерентного излучения строится компенсация преломления в атмосфере. Там в реальном времени модули ГЗ пляшут, давая чёткую картинку.
это с конца 20-го века пошло, но требуются вычислительные мощности, раньше с мощностями было сложновато.
Такая приблуда будет иметь смысл только с зеркалами на активном подвесе и диаметром не один метр.
Юмор оценил.
а че нет функции отстрела всякой фигни бластерами?)) а то летает там всякое...
Статья с ВИКИ. Жалко, что нет относительно свежей информации, как этот телескоп будет работать с подобным Джеймс Уэббом, который имеет ряд преимуществ для инфракрасного измерения, как например, потрясающая низкая температура его зеркал (-170С) против 10С у этого. Мало того, Джеймс Уэбб не знает земной атмосферы.
Придется поискать, заинтриговало :)
То, что тут сравнивают с Хабблом, это любимая игра журналистов. Надо обязательно с чем-то сравнить, чтобы выглядело масштабно. Ученые такими сравнениями не пользуются, только если не пишут научпоп для детей.
Атмосфера, длины волн, температура, засветка, спутники, пыль, вибрации...
Угу. Я вот инженер, оттуда в очередной раз и сомнения про достоверность поверхностных статей из ВИКИ. Астрофизика не моё сильное направление, но информации по сложности недешевого $10 млрд Джеймс Уэббу было предостаточно, чтобы понять, какого хрена и на кой его было относить на орбиту L2 и иметь такую защиту от солнца. Ну, дай бог, эти два в будущем сработаются.
А Хабблу, все-таки, исполнилось 32 года, да и орбита у него досягаемая (летали ремонтировать же). Так что сравнения телескопов лучше бы иметь хотя бы расчетный прогноз на 2022-24 год, что ли. И не сравнения с Хабблом.
Он может быть и еще более светочувствительным, чем Хаббл, но от атмосферы не увернешь и очень спорно, какой из них более полезнее. Плюс нового телескопа - что он на Земле и его можно обслуживать, а Хаббл уже на пенсии
Да не... Хаббл пока еще шпилит. Но Шаттла для ремонта, если что приспичит, уже нет. Есть один проект DreamChaser, но он еще не живой, и не сертифицирован для перевозки людей. Так что Хаббл, конечно, доживает свои дни.