Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Популярная настольная игра

Длинные Нарды Турнир

Настольные, Мидкорные, Для двоих

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
55
ProKocmoc
ProKocmoc
Исследователи космоса

Прадедушка «Спектра-РГ»: первая орбитальная рентгеновская солнечная обсерватория в СССР⁠⁠

3 года назад
Прадедушка «Спектра-РГ»: первая орбитальная рентгеновская солнечная обсерватория в СССР

16 июня 1967 года с космодрома Капустин-Яр стартовала ракета-носитель «Космос-2». Она вывела на орбиту небольшой по нынешним меркам спутник (285 кг) «Космос-166». Это была первая специализированная обсерватория для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.

Научная аппаратура «Космоса-166» состояла из:


— рентгеновского фотометра;

— дифракционного ультрафиолетового спектрометра;

— и рентгеновского гелиографа.


В ходе полёта «Космоса-166» проводилось измерение потока и вариации интенсивности мягкого рентгеновского излучения Солнца, изменения солнечного спектра. Исследования проводились в участках спектра, которые представляют особый интерес для выяснения природы солнечных вспышек.


«Космос-166» выполнял свои задачи вплоть до 25 октября 1967 года, после чего сгорел в атмосфере. Во время работы космического аппарата Солнце успело совершить три оборота вокруг своей оси, при этом, его активность менялась в широких пределах. В результате был накоплен большой материал по статистике рентгеновских вспышек и их связи с оптическими вспышками.


Полученные результаты показали, что регистрация рентгеновских вспышек позволит в будущем предупреждать космонавтов о повышении радиационной опасности.


Источник


PS В заголовке упомянута «Спектр-РГ». Это российско-немецкая орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначенная для построения полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2—30 килоэлектронвольт (кэВ). Содержит два рентгеновских телескопа: немецкий eROSITA, работающего (точнее, не работающий) в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC имени М. Н. Павлинского, работающего в жёстком рентгеновском диапазоне. Подробнее о текущем состоянии обсерватории здесь.

Показать полностью 1 1
[моё] Космос Космонавтика Роскосмос СССР Обсерватория Космическая обсерватория Спектр-РГ Видео YouTube Длиннопост
3
399
NightSkyWorld
NightSkyWorld
Исследователи космоса

Млечный путь. Стражи Галактики⁠⁠

3 года назад

Сердце Млечного Пути.


Обсерватория ALMA расположенная на плато Чахнантор в пустыне Атакама на севере Чили, на высоте около 5000м над уровнем моря.

Млечный путь. Стражи Галактики
Показать полностью 1
Млечный путь Обсерватория Космическая обсерватория Фотография Астрофото Астрономия Космос Вселенная Звезды
20
132
ProKocmoc
ProKocmoc
SpaceX

Фото дня: первый снимок рентгеновской обсерватории IXPE⁠⁠

3 года назад
Фото дня: первый снимок рентгеновской обсерватории IXPE

Космическая рентгеновская обсерватория IXPE сделала первое фото. На снимке Cassiopeia A — остатки взорвавшейся в XVII веке сверхновой. Ударные волны после взрыва нагрели окружающие газы и ускорили частицы космических лучей, создав облако разнородной материи.


Напоминаем вам, что орбитальную рентгеновскую обсерваторию IXPE 9 декабря 2021 года с космодрома на мысе Канаверал запустили на ракете-носителе Falcon 9. Подробнее о миссии IXPE ранее писал Pro космос.

Цвета синтезированные — яркость пурпурного цвета соответствует интенсивности рентгеновских лучей. А прожилки «синих молний» — это рентгеновские лучи высокой энергии, которые уже наблюдались на снимках Cassiopeia A рентгеновской обсерватории NASA Chandra (второй снимок из 1999 г.: https://www.nasa.gov/mission_pages/ixpe/news/nasa-s-ixpe-sen... ). IXPE дополнит её работу, потенциально цели может наметить и российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ».


Источник

Показать полностью 1
[моё] Космос NASA Космонавтика Космическая обсерватория SpaceX Falcon 9
8
86
CBunny
CBunny
Исследователи космоса

Рентгеновский космический телескоп IXPE прислал первый снимок⁠⁠

3 года назад

Рентгеновское изображение Кассиопеи А по данным телескопов IXPE (пурпурный цвет) и «Чандра» (синий цвет).
NASA / CXC / SAO / IXPE

Новая рентгеновская космическая обсерватория IXPE передала на Землю первые научные данные, благодаря которым астрономы построили карту интенсивности рентгеновского излучения от остатка сверхновой Кассиопея А. Ожидается, что вскоре ученые впервые создадут благодаря телескопу карту поляризации рентгеновского излучения от туманности, сообщается на сайте NASA.

Распределение интенсивности рентгеновского излучения Кассиопеи А по данным телескопа IXPE.
NASA

IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) была запущена в космос в конце прошлого года и работает на околоземной орбите высотой 600 километров. Задачей обсерватории является измерения поляризации рентгеновского излучения от пульсаров, магнитаров, плерионов, двойных систем с черными дырами, активных ядер галактик, квазаров и остатков сверхновых. Таким образом, астрофизики хотят узнать больше о процессах, связанных с подобными объектами.


Первой целью наблюдений IXPE стала Кассиопея А — остаток от взрыва массивной звезды (примерно в 16 раз тяжелее Солнца), который находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от Земли. Свет от взрыва дошел до нас около 325 лет назад. Размер расширяющейся туманности на сегодняшний день оценивается в десять световых лет, в ее центре находится нейтронная звезда. Кстати, Кассиопея А была и первой целью для рентгеновского телескопа «Чандра».

IXPE вел наблюдения за туманностью в период с 11 по 18 января 2022 года. Ученые уже построили благодаря собранным данным карту интенсивности рентгеновского излучения от остатка, данные поляриметрических наблюдений еще предстоит проанализировать. Ожидается, что это позволит астрофизикам создать первую карту поляризации рентгеновского излучения остатка сверхновой и понять механизмы генерации излучения от него.

Источник

Показать полностью 3
Астрономия Космонавтика Космическая обсерватория Длиннопост
3
52
NightSkyWorld
NightSkyWorld
Исследователи космоса

Вселенная в цвете. Галактика М31 - Андромеда. Плакат-фотоколлаж⁠⁠

4 года назад

Фотоколлаж составленный из изображений в диапазоне: Видимого (телескоп им. Хаббла), Ультрафиолетового (орбитальная обсерватория Swift), Инфракрасного (орбитальный космический телескоп Спитцера).


Сообщество | Пост

Вселенная в цвете. Галактика М31 - Андромеда. Плакат-фотоколлаж
[моё] Туманность Андромеды Астрофото Астрономия Вселенная Космос Космическая обсерватория Плакат
2
1
Programma.Boinc
Programma.Boinc

Представлен самый точный каталог с информацией о почти 2 миллиардах звезд⁠⁠

5 лет назад

Представлен самый точный каталог с информацией о почти 2 миллиардах звезд

3 декабря международная группа астрономов представила третий релиз данных спутника Европейского космического агентства «Gaia» – самый подробный на сегодня каталог звезд нашей галактики Млечный Путь и ее окружения. Огромный архив содержит информацию о положении около 2 миллиардов объектов, а также о их яркости, цвете и собственном движении.


Космическая обсерватория «Gaia» продолжит сбор данных как минимум до 2022 года с возможным продлением миссии до 2025 года.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-12/ras-gat11302...

https://in-space.ru/predstavlen-samyj-tochnyj-na-segodnya-ka...


Новый каталог Gaia помог определить ускорение Солнечной системы

Новые данные Gaia позволили астрономам проследить движение различных групп старых и молодых звезд и предсказать увеличение диска Млечного Пути по мере появления новых звезд. Кроме того, астрономы нашли во внешних областях диска медленно движущиеся звезды над плоскостью галактики и быстро движущиеся звезды ниже плоскости галактики, которые движутся к ней. Это указывает на то, что столкновение Млечного Пути с карликовой галактики в Стрельце, которое могло произойти в период от 900 до 300 миллионов лет назад, повлияло на звездное население нашей галактики сильнее, чем считалось ранее.

https://nplus1.ru/news/2020/12/04/gaia-new-catalog


Астрономы также смогли определить, что ускорение Солнечной системы по направлению к центру галактики составляет (2,32±0,16) x 10-10 метра на секунду в квадрате, что хорошо согласуется с теоретическими предсказаниями. Данные Gaia позволили исследователям обнаружить спиральную структуру Большого Магелланова Облака (галактики-спутника Млечного Пути), а также выяснить, что оно связано звездным потоком с другим спутником Млечного Пути — Малым Магеллановым Облаком.


https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/edr3-structure-magellani...

Собственные движения звёзд Магеллановых Облаков.


Новые данные позволили "добраться" с той же точностью, что была у данных Gaia DR2, до внешней части нашей Галактики. Поскольку лучевая скорость в направлении "антицентра" Галактики почти полностью радиальна, можно вычислить вертикальные и азимутальные скорости звезд, основываясь только на астрометрических данных Gaia (собственные движения и параллаксы), что дает уникальную возможность исследовать звёздную кинематику. Уже подтверждается, что в прошлом диск нашей Галактики был меньше, чем сегодня, и со временем увеличился до нынешнего размера.

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/edr3-galactic-anticentre


https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/edr3-gcns

Опубликован однородный каталог ближайших (до 100 парсек, то есть 326 световых лет) звёзд. Тур по соседям нашего Солнца: http://www.youtube.com/watch?v=bzQUNCleS3o


В каталог попали два близких рассеянных звёздных скопления: Гиады (возраст более 600 млн лет) и скопление Волосы Вероники (Mel 111, возраст около 500 млн лет), а также несколько движущихся групп звезд. В частности, найдено 920 звезд, возможно состоящих в Гиадах. https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/newsletter/contents


Телескоп Гайя за тройку лет работы увеличил число известных звезд в радиусе 100 парсек сразу на порядок по сравнению с прошлыми инструментами. По этому поводу можно привести прошлые оценки, что крупные наземные телескопы с большими мозаиками ПЗС-камер способны получать точность астрометрии в считанные mas. К примеру, гавайский 1.8-метровый телескоп Pan-Starrs каталогизировал больше 2 миллиардов звезд до 23 звездной величины. То есть он может обнаружить множество близких коричневых карликов, которые недоступны для Гайи. Была публикация об этом 10 лет назад.

https://arxiv.org/abs/1009.4695

В другой работе этого же проекта оценивали число систем ближе 100 парсек в 400 тысяч.

https://arxiv.org/abs/0909.0006

Показать полностью 6 1
Космос Млечный Путь Космическая обсерватория Gaia Ускорение Парсек Видео Длиннопост
0
52
MaxMax73
MaxMax73
Исследователи космоса

NASA рассмотрит варианты запуска космического телескопа WFIRST, прошедшего ключевую проектную оценку⁠⁠

5 лет назад

NASA планирует выбрать в следующем году ракету-носитель, на которой будет запущен в космос в 2025 году телескоп WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope) - флагманская астрофизическая обсерватория стоимостью в несколько миллиардов долларов, проект которой пыталась закрыть администрация Трампа.

NASA рассмотрит варианты запуска космического телескопа WFIRST, прошедшего ключевую проектную оценку

WFIRST - следующая флагманская астрономическая миссия NASA после космического телескопа имени Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на 2021 год после многих лет задержек и чрезмерных расходов.


Телескоп имени Джеймса Уэбба запустит европейская ракета Ariane 5 из Французской Гвианы, что является частью вклада Европейского космического агентства в миссию. WFIRST будет запущен с мыса Канаверал на американской ракете, вероятно, предоставленной SpaceX, United Launch Alliance или Blue Origin.


Управляющие NASA в конце февраля одобрили WFIRST для полноценной разработки в рамках подготовки к запуску, намеченному на октябрь 2025 года. Космическое агентство продолжает разработку WFIRST, несмотря на попытки Белого дома отменить проект.


На прошлой неделе официальные лица заявили, что NASA намерено выбрать провайдера для запуска миссии в 2021 году, а не в 2023 году, как первоначально планировалось.


Администрация Трампа намеревалась отменить проект WFIRST в своих предложениях бюджета на 2019 и 2020 финансовые годы, но Конгресс выделил 312 млн долларов и 510 млн долларов на миссию в окончательных бюджетах на 2019 и 2020 годы. В бюджетном запросе Белого дома на 2021 финансовый год в прошлом месяце чиновники вновь попытались отменить разработку WFIRST, «чтобы сосредоточиться на более высоких приоритетах».


Предполагая, что Конгресс снова отклонит предложение Белого дома отменить WFIRST, работа будет продолжена, чтобы подготовить миссию к запуску в октябре 2025 года.


Используя основное зеркало диаметром 2,4 метра, предоставленное NASA Национальным управлением военно-космической разведки США, WFIRST будет чувствителен к слабым инфракрасным сигналам в небе. Основными объектами изучения миссии WFIRST будут темная энергия и экзопланеты.


Основное зеркало телескопа имеет тот же размер, что и зеркало на космическом телескопе имени Хаббла, что дает WFIRST аналогичную чувствительность. Однако WFIRST будет обозревать в 100 раз больший участок неба, чем Хаббл.


WFIRST будет размещен на орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля, расположенной на расстоянии почти 1,5 миллиона километров от Земли.


Источник

Показать полностью
Космос Wfirst Космическая обсерватория NASA
35
268
Andiriney
Исследователи космоса

Гулливер Вселенной: ученые рассказали о крупнейшем виртуальном телескопе⁠⁠

6 лет назад

Во второй половине следующего десятилетия за орбиту Луны отправят научную космическую обсерваторию "Миллиметрон" ("Спектр-М"). В режиме связи с Землей она будет работать как крупнейший виртуальный радиотелескоп, способный исследовать структуру ядер галактик, черных дыр, пульсаров, изучать реликтовое излучение, искать самые ранние следы формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы.


Глаза и уши астрономов


"Рай для радиоастрономов — это обратная сторона Луны", — шутят ученые. Вселенную исследуют с помощью невидимых электромагнитных волн длиной от одной десятой миллиметра, излучаемых большинством космических объектов, в том числе межзвездной средой, черными дырами, пульсарами, квазарами.


Атмосфера Земли поглощает и рассеивает многие радиоволны, оставляя лишь окна для наблюдений. Чтобы уловить больше излучения, обсерватории строят высоко в горах или запускают их на орбиту.


Если два радиотелескопа, расположенных на большом расстоянии друг от друга, направить одновременно на один радиоисточник, к примеру галактику, то благодаря интерференции принимаемый сигнал многократно усилится. Это позволяет в деталях изучить структуру космического объекта.


С помощью такой технологии из разных телескопов можно создать один виртуальный — радиоинтерферометр со сверхдлинной базой. Чувствительность его многократно вырастет за счет удлинения базы — расстояния между телескопами сети. Это возможно, если один из приемников интерферометра находится на орбите.


Именно в таком режиме связи с наземными телескопами действует с 2011 года российская обсерватория "Радиоастрон" ("Спектр-Р"). В апогее она почти достигает орбиты Луны, отдаляясь примерно на 350 тысяч километров. Наблюдая с ее помощью космические радиоисточники, удалось достичь беспрецедентного для астрономии углового разрешения — семи микросекунд.


Дальше Луны


Следующий шаг — отправить радиотелескоп за Луну, на гало-орбиту в окрестности точки Лагранжа L2, на противосолнечную сторону. Эту задачу призван решить проект "Миллиметрон" ("Спектр-М").


Обсерватория будет работать автономно либо как радиоинтерферометр со сверхдлинной базой, образуя с одним из наземных инструментов (например, в горной обсерватории "Суффа", строящейся в Узбекистане) виртуальный телескоп размером в полтора миллиона километров.


Рекорд "Радиоастрона" по угловому разрешению, с которым можно наблюдать яркие объекты в космосе, будет превзойден в четыре раза, полагает Вячеслав Вдовин, ведущий научный сотрудник Института прикладной физики РАН и ФИАН, доктор физико-математических наук.


"Спектр-М" оборудуют приемной антенной диаметром десять метров и спектрометрами для сбора данных в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах радиоволн.


Чтобы собственное излучение не мешало приему слабого сигнала от космических объектов, антенну охладят до четырех кельвинов. Это почти абсолютный ноль.

«Радиоастрон» работает на орбите с 2011 года, «Миллиметрон» запустят после 2025 года


Испытали в стратосфере


"Миллиметрон" задуман еще в 1990-е, но в связи со сложностью технических задач, многие из которых приходится решать впервые, реализация замысла не раз откладывалась. По словам Андрея Смирнова, технического руководителя "Миллиметрона", заведующего проектно-комплексной лабораторией отдела космических конструкций Астрокосмического центра ФИАН (АКЦ ФИАН), сейчас защищен эскизный проект на космический комплекс.


Он включен в Федеральную космическую программу до 2025 года и финансируется "Роскосмосом". В разработке участвуют десятки отечественных научно-исследовательских и производственных организаций.


"Далеко не все инструменты и компоненты уже созданы. Работа в этом направлении ведется", — поясняет РИА Новости Смирнов.

Макет криоэкрана для радиотелескопа "Миллиметрон"


В сотрудничестве с Итальянским космическим агентством и Римским университетом ("Ла Сапиенца") изготовлен прототип одного из высокочувствительных бортовых спектрометров — спектрополяриметра среднего разрешения.


"Его испытали этим летом в рамках эксперимента OLIMPO — запустили на воздушном шаре со Шпицбергена и посадили в Канаде. Высота полета — 38 километров, вполне близко к условиям открытого космоса. Эксперимент признан успешным. Аппаратура работала штатно, получены научные данные, которые сейчас обрабатываются", — приводит пример Вдовин.

В успехе проекта он не сомневается.


"Лучший рабочий прототип для "Миллиметрона" — "Радиоастрон". Разработкой руководил тот же научный коллектив — АКЦ ФИАН, диаметр раскладывающейся в космосе антенны — те же десять метров. С другой стороны, у новой обсерватории — более высокий рабочий частотный диапазон, криогенное зеркало и еще масса инноваций", — добавляет ученый.


Смирнов уточняет, что в техническое задание на проект заложены уникальные требования, поэтому некоторые вопросы до конца еще не решены.


Круг научных задач "Миллиметрона" весьма обширный. Это и реликтовое излучение, сохранившееся с момента Большого взрыва, и холодные облака межзвездного газа, и процессы звездообразования, и компактные объекты. Ученые надеются подтвердить существование черной дыры в центре нашей Галактики, найти кротовые норы, позволяющие путешествовать в другие вселенные, и даже выявить следы внеземного разума.

Запуск телескопа в эксперименте OLIMPO с помощью воздушного шара. На борту — спектрометр для проекта "Миллиметрон"


Ист.

Показать полностью 4
Космос Космическая обсерватория Миллиметрон Спектр-м Луна Радиоастрономия Исследования Запуск Длиннопост
46
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии