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 2D аркадный рогалик про копание. Ломайте блоки в поисках сокровищ. Прокачивайте свой бур и умения! Выполняйте задания. Соревнуйтесь с друзьями и станьте лучшим!

Бурить-Копать!

Аркады, Мидкорные, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 41 пост
  • Animalrescueed Animalrescueed 45 постов
  • AirinSolo AirinSolo 3 поста
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 Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
80
Programma.Boinc
Programma.Boinc
1 год назад

«Он скучал и плесневел» как один человек решил восстановить уникальный советский телескоп и сделал это⁠⁠

«Он скучал и плесневел» как один человек решил восстановить уникальный советский телескоп и сделал это.

Последние шесть лет Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории и известный популяризатор науки, восстанавливает забытый телескоп «Синтез». В День российской науки мы пообщались и выяснили, что им движет.

В 1978 году Крымская астрофизическая обсерватория ввела в строй новый, совершенно передовой по тем временам телескоп «Синтез» (он же «АСТ-1200») на продвинутой экваториальной монтировке вилочного типа. Оптика сделана по кассегреновской схеме с особой «изюминкой» — тонким ситалловым сегментированным главным зеркалом. Это уникальное зеркало состояло из шести подвижных шестиугольных сегментов и одного центрального неподвижного. Главная особенность — в возможности автоматического удержания заданного положения зеркал и способности частично компенсировать турбулентность в земной атмосфере благодаря быстрой подвижке каждого зеркала по двум осям.

Эксперимент ставился, чтобы выяснить принципиальную возможность создания более крупных зеркал, чем наиболее значительный на то время шестиметровое зеркало телескопа БТА в САО. Причем с компенсацией дрожания атмосферы — наиболее серьезной проблемы для крупных и длиннофокусных телескопов. Однажды Сергей Назаров решил восстановить уникальный научный инструмент.

Первые телескопы и первые проблемы

Когда в мире построили первые крупные телескопы, выяснилось, что они страдают от одного серьезного недостатка — зеркало слишком тяжелое. Оно и должно быть жестким, отсюда и большой вес. Если начать поворачивать телескоп в нужном состоянии, зеркало начнет гнуться, потеряет свою точность и качество изображения будет плохое.

Но затем ученые придумали, как избавиться от этого недостатка. Если делать зеркало из отдельных маленьких кусочков и собрать его, то оно получится большое, но легкое и с нужной жесткостью. И тут возникает новая проблема — как управлять этими сегментами.

Вместе с компьютерами в 70-80 гг. появилась такая возможность (конечно, самые первые системы управления еще не были компьютерные, но уже электронные). В США повелось делать круглые зеркала, потому что они дешевле, а в СССР — шестигранники. Их проще подогнать друг к другу с гораздо меньшими потерями по свету — получается гораздо меньше зазоров. Конечно, оба подхода имеют право на жизнь.

Научный эксперимент

Наш телескоп «Синтез» заработал в 1978 году и как раз на нем отрабатывалась технология создания сегментированной оптики — как все настраивать, чтобы получить качественное изображение, и юстировать эти кусочки, чтобы достичь максимального качества. В 90-х на нем тестировали технологию адаптивной оптики, когда пытаются подвижками сегментов компенсировать влияние атмосферы. Но оказалось, что это не очень хороший вариант. Сегмент все-таки великоват для таких задач и фрагменты не двигаются как единое целое. По сути, качество изображения не улучшилось.

Тут как раз распался Советский Союз. И, если сегментированное зеркало наши ученые смогли успешно реализовать, то его адаптивную оптику — нет. В итоге телескоп забросили, он стоял, плесневел, ржавел и скучал.

С 1990 до февраля 2018 года телескоп находился на консервации. Но удалось договориться с администрацией Крымской астрофизической обсерватории, и меня назначили ответственным за его восстановление. Процесс пошел — вот уже шесть лет мы его ремонтируем.

Что уже удалось сделать?

Сейчас нам удалось восстановить механику телескопа, сделать электронику, подключить все к компьютеру и наладить систему управления. Телескоп можно наводить на цель — мы делаем открытия и попутно собираем деньги на главную оптику, потому что шестигранники устарели. Да и изначально они были сделаны не суперкачественно. Все-таки телескоп был не научный, а экспериментальный — задача была научиться управлять сегментами.

Мы их сохраняем как музейный экспонат, а вместо них в трубу ставим главное зеркало телескопа, сделанное, скажем так, на основе цельного зеркала, но по современным технологиям. Поэтому у нас будет хорошее качество изображения при небольшом весе зеркала. Все-таки сегменты дают максимальную эффективность на крупных телескопах — 4-5 метров, 10, 20 и больше.

В октябре 2020-го состоялся первый свет 350-миллиметрового телескопа «на спине» «Синтеза».

И мы уже наблюдали на «Синтезе» послесвечение исключительно гамма-всплеска в октябре 2022 года. Его обнаружили Swift, Fermi, MAXI/GSC, INTEGRAL (SPI-ACS), Konus-Wind, the

IPN, AGILE/MCAL, SolO/STIX, SRG/ART-XC, CALET and GRBAlpha. Гамма-всплеск оставил послесвечение сразу в нескольких диапазонах ЭМ-спектра. Погоды, увы, не было, но на следующую ночь нам удалось вытащить его между облаков в r-фильтре.

https://vk.com/sintez_crao?w=wall-162860439_4511

Вот как он выглядел в рентгеновском свете:

Изображение в гамма-лучах доступно по ссылке.

https://gcn.gsfc.nasa.gov/notices_s/1126853/BA/

И это не все открытия. Мы ждем новых, а нас ждут экзопланеты.

Почему это для тебя так важно?

С одной стороны — мне нравится этим заниматься, ведь я отдаю дань нашим предкам и завершаю то, что они не доделали. С другой — восстанавливаю телескоп как научный инструмент, действительно крупный по нашим российским меркам. В наших хороших астроклиматических условиях он даст очень хорошие научные результаты.

Что теперь можно делать на «Синтезе»?

Получать художественные снимки объектов глубокого космоса, искать кометы, астероиды и переменные звезды. Еще есть возможность наблюдать послесвечения гамма-всплесков, сверхновые и новые звезды, а также искать новые туманности.

«Синтез» ожил, пришел в себя, открыл глаза и увидел Вселенную. А, значит, наши надежды, планы и самые безумные мечты становятся реальностью.

Следить за восстановлением телескопа и помочь проекту можно по ссылке.

https://vk.com/sintez_crao

Показать полностью 5
Астрономия Космос Крао Синтез Телескоп Рентген Длиннопост ВКонтакте (ссылка)
2
27
Programma.Boinc
Programma.Boinc
1 год назад
Исследователи космоса

Как мы открываем астероиды на телескопе "Синтез" в КрАО⁠⁠

Как мы открываем астероиды на телескопе "Синтез" в КрАО

Показать полностью 1
Космос Астрономия Россия Крао Синтез Телескоп Видео Видео ВК YouTube
0
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc
2 года назад

АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, 2022, т.77, №4: EXPLANATION: ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ И ТРАНЗИЕНТНЫХ СОБЫТИЙ⁠⁠

АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, 2022, т.77, №4: EXPLANATION: ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКЗОПЛАНЕТ И ТРАНЗИЕНТНЫХ СОБЫТИЙ
https://www.sao.ru/Doc-k8/Science/Public/Bulletin/Vol77/N4/A...


САО РАН совместно с другими обсерваториями замахнулось на создание автоматизированного комплекса мониторинга ночного неба с целью поиска экзопланет и изучения транзиентных явлений.


Проект включает несколько роботизированных 0.5-м телескопов и все флагманские инструменты САО, КрАО и КГУ ГАИШ МГУ, вплоть до БТА и РАТАН-600. Сложно сказать, что из этого получится, но работа идет и есть первые результаты. Открыто несколько новых переменных звезд и с дюжину кандидатов в транзитные экзопланеты. Пока представлен только один из них, у звезды Gaia 395249244499720320, далекого красного карлика с Gmag=18.8:


Кандидат в экзопланеты, найденный с помощью комплекса 0.5-м телескопов

Радиус планеты оценивается в 1.83 RJ, период P=1.08708 дня, RV-подтверждения пока нет.

Я посмотрел фотометрию ZTF для этой звезды и нашел похожий транзитный сигнал на очень близком периоде:


Это подтверждает результат САО РАН, там определенно что-то есть. Если это действительно горячий юпитер, он довольно раздут для своей равновесной температуры ~1700 К, таких известно очень мало (см например arXiv:2210.01027).


Возможно там коричневый карлик.


RV-замеры должны дать ответ, если конечно у САО РАН есть спектрографы, способные работать с такими слабыми объектами. Также стоит отметить не обнаружение этого кандидата другими транзитными обзорами, звезда даже входит в TESS Input Catalog и неоднократно им наблюдалась, но видимо все утонуло в шумах.

Показать полностью 2
Астрономия Космос Астрофизика Сао РАН Tess Крао
0
Programma.Boinc
Programma.Boinc
2 года назад

Центр управления полетами (зачеркнуто) телескопом Синтез⁠⁠

Центр управления полетами (зачеркнуто) Синтезом

Центр управления полетами (зачеркнуто) телескопом Синтез
Космос Астрономия Телескоп Синтез Центр управления Крао
0
Programma.Boinc
Programma.Boinc
2 года назад

Восстановление и модернизация "Синтеза", планы на 2022й⁠⁠

Восстановление и модернизация "Синтеза", планы на 2022й.


В продолжение планов на 2022й:

В январе рассчитываю обработать художественные снимки 21го года и разослать всем желающим)

После ввода в строй связки кху600м + корректор попробуем её в деле открытия новых астероидов вместе с Alexey и Artyom - проверим на практике насколько новая система эффективнее старой)

https://vk.com/id510629

https://vk.com/artom


Дальше надеюсь что администрация позволит нам запустить краудфандинг на planeta.ru для сбора средств на новые фотометрические фильтры. Здесь поддержку нам оказывает Roman.

https://vk.com/id3100788


В марте ждём решение РНФ по совместному с Пулково гранту где заложена сумма на изготовление метрового главного зеркала. Спасибо Maxim!


Летом будем готовиться к ФПГ совместно с Ижевским астрономических обществом. Привет Vladislav !

https://vk.com/id8630490


Ещё очень хотим разобраться со странной механической проблемой, не дающей нам наблюдать на Дельте выше +50 градусов.


До сих пор не решён вопрос болтанки зеркал: на малых зенитных углах картинка идеальная, на больших - появляется ассиметричная кома.


Будем дублировать датчик дождя для повышения надёжности и исключения ложных срабатываний.


Также требуется ремонт и скорее всего апгрейд камере обзора неба, которую создавал ещё Олег Кутков. Хорошо бы заменить приёмную матрицу на более современную и поставить второй ИК-датчик облачности. Второй датчик нужен для увеличения точности и повышения надёжности работы ибо это будет основной источник информации для принятия решения об открытии или закрытии телескопа по состоянию неба.


После покупки и установки фотометрических фильтров перейдём к мониторингу ряда площадок в Млечном пути для ловли экзопланет транзитным способом. Астероид свой у Синтеза уже есть, теперь дело за экзопланетой!


И конечно будет продолжаться автоматизация всех процессов и разработка веб-интерфейса для приёма заявок на наблюдения через Интернет) нам по-прежнему требуется помощь толкового программиста.


Спасибо, что вы с нами! Вместе мы сила!
2022й обещает быть интересным! :)

Показать полностью 2
Наука Космос Астрономия Крао Длиннопост
1
3
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕСКОПА «СИНТЕЗ» В КрАО РАН⁠⁠

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕСКОПА «СИНТЕЗ» В КрАО РАН


С. В. Назаров1, А. С. Харченко2, А. С. Кривенко1

1Крымская астрофизическая обсерватория РАН, 2АО ЦНТЭЭ


В 1978 г. в Крымской астрофизической обсерватории был введен в строй передовой по

тем временам телескоп «Синтез». Целью создания экспериментального телескопа была

отработка технологий создания сегментированной оптики, а также системы контроля

пространственного положения зеркал, в том числе и с возможностью компенсации турбулентности в земной атмосфере благодаря быстрым подвижкам каждого зеркала по

двум осям.


В начале 2018 г. было принято решение о его восстановлении с созданием новой оптики

и системы управления. В этой работе мы представляем подробное описание процесса

восстановления, модернизации телескопа и первые результаты.


MODERNIZATION OF THE TELESCOPE ”SINTEZ” AT THE CRAO RAS

S. V. Nazarov1, A. S. Kharchenko2,A.S.Krivenko1

1Crimean astrophysical observatory RAS, 2CNTEE

In 1978, at the Crimean Astrophysical Observatory, the ⵼Sintez⵼ telescope, was put into

operation. The goal of creating of this experimental telescope was to develop technologies for

creating segmented optics, as well as a system for controlling the spatial position of mirrors,

including the ability to compensate for turbulence in the Earth’s atmosphere thanks to the

fast movements of each mirror along two axes.

At the beginning of 2018, a decision was made to restore it with the creation of a new optics

and control system. In this work, we present a detailed description of the telescope restoration

and upgrade process and the first results.


Введение


В 1978 г. в Крымской астрофизической обсерватории был введен в строй экспериментальный телескоп «Синтез» (он же АСТ-1200). Установлен он в павильоне с откатной крышей на экваториальной монтировке вилочного типа. Оптика выполнена по кассегреновской схеме с тонким ситалловым сегментированным главным зеркалом. Оно состоит из шести одинаковых подвижных шестиугольных сегментов и одного центрального неподвижного диаметрами по 40 см [1].


Цель эксперимента — выяснить принципиальную возможность постройки больших по

диаметру зеркал, чем зеркало крупнейшего в мире (на тот момент) телескопа БТА в САО.


Основные цели строительства «Синтеза» перечислены ниже.


1. Отработка технологии создания сегментированной оптики для облегчения конструкции главного зеркала.


2. Создание системы высокоточного контроля пространственного положения зеркал, в

том числе и с возможностью компенсации турбулентности в земной атмосфере благодаря быстрым подвижкам каждого зеркала по двум осям [2].


С середины 1980-х до 2018 г. телескоп находился на консервации. Анализ его состоя-

ния выявил хорошую сохранность и лишь незначительные повреждения, образовавшиеся

за 35 лет хранения. Однако электронные системы управления монтировкой, сельсинами

и позиционированием зеркал устарели и морально, и физически. Современные устройства

точной установки сегментов превышают финансовые возможности, а их поставка затруднена в связи с санкциями. Опыт собственного производства подобной техники отсутствует.


В связи с этим было принято решение о создании фактически нового телескопа на

базе существующей механической системы (павильон, вилка, приводы и труба). К началу

2021 г. удалось реализовать ряд технических и программных решений, позволивших начать

эксплуатацию «Синтеза» на базе временного телескопа.


Научные задачи: фотометрия и астрометрия широкого круга объектов, алертные наблюдения (в частности, послесвечений гамма-всплесков), поисковые работы (новые и сверхновые, килоновые, транзиенты и др.).


Аппаратное устройство системы

Временный телескоп:

1. Рефлектор Ньютона 1765/350, гид 60 мм.

2. Две камеры (основная QHY9 и гидирующая QHY5).

3. Электрофокусер на базе Arduino.

4. Колесо фильтров Starlight Xpress 7х1.25”.

Монтировка телескопа «Синтез» экваториальная вилочная, два идентичных привода, в

состав которых входят следующие компоненты:

1. Двигатель грубого движения, ДПТ 110 В, 750 Вт, 2500 об/мин, момент инерции

0.52 Н · м2.

2. Двигатель тонкого движения, ДПТ 110 В, 250 Вт, 3000 об/мин, момент инерции

0.098 H · м2.

3. Шаговый двигатель часового ведения, 27 В, 6.3 А.

4. Электромагнитный тормоз вала двигателя грубого движения.

5. Сельсин-датчик грубого наведения, один оборот соответствует одному обороту теле-

скопа.

6. Сельсин-датчик точного наведения, один оборот соответствует одному градусу перемещения телескопа.

7. Дополнительно на каждую ось установлен 12-битный абсолютный энкодер ЛИР ДА

119-А, который используется вместо грубого сельсина.


Для управления приводами и датчиками разработан модуль движения, состоящий

• из драйвера двигателя постоянного тока на 110 В, 10—15 А — 2 шт.;

• драйвера шагового двигателя на 27 В, 15 А, аналогичный драйверу ДПТ, — 1 шт.;

• контроллера движения на процессоре STM32F103, включающего в себя:


– два интерфейса RS-485 с гальванической развязкой;

– аналоговую часть для подключения сельсина;

– пять дискретных выходов изолированных;

– восемь дискретных входов изолированных;

– выходы для управления двигателями и входы датчиков тока;

– питание 18—36 В изолированное;

– встроенное ПО для управления по протоколу Modbus/RTU с автономным выполнением функции движения с заданной скоростью в заданную координату, разгона и торможения с учетом ограничений.


Программное обеспечение


При проектировании системы было решено использовать открытые и стандартные протоколы. В настоящее время общение астрономических программ с аппаратурой «Синтез» происходит по стандарту ASCOM при помощи драйверов собственной разработки.


Также для ручного управления, настройки и отладки написана отдельная программа. В частности, с помощью этой программы задаются границы перемещений телескопа, параметры регулятора, управляющего двигателями монтировки, а также доступны для просмотра показания всех датчиков и внутренние переменные контроллера.


Для управления телескопом с любого из компьютеров локальной сети «Синтез»

использована новая разработка ASCOM Remote, позволяющая организовать доступ к

ASCOM–устройствам по сети с использованием протокола ASCOM Alpaca.


В настоящее время наблюдения производятся следующим образом:


1. Открывается крыша (с помощью ASCOMPad или NINA).

2. Включается питание монтировки (ASCOMPad).

3. Телескоп распаковывается и наводится на произвольную точку на небе (NINA или

Cartes du Ciel).

4. Включается часовое ведение.

5. Получается пробный кадр.

6. Делается астрометрия полученного кадра с помощью astrometry.net или локального

солвера.

7. Выполняется синхронизация телескопа с полученными координатами.

8. Телескоп наводится на объект наблюдения.

9. Включается гидирование (PhD2).

10. Производится съемка наблюдаемого объекта (NINA).

11. Телескоп наводится на следующий объект.


Для управления двигателями монтировки разработан специальный программный регулятор, обеспечивающий точное позиционирование монтировки за небольшое время.


При эксплуатации системы было обнаружено, что углы поворота, измеренные энкодером и точным сельсином, отличаются на величину до 2◦, что не позволяет однозначно

определять координаты телескопа. Предположительно источником ошибки является крепление энкодера на оси телескопа либо деформация самой оси. В настоящее время идет

работа по подключению второго (грубого) сельсина и измерению положения телескопа с

его помощью. Для компенсации ошибки наведения перед началом наблюдений производит-

ся астрометрия пробного кадра и вносятся поправки (с помощью функции синхронизации,

реализованной в драйвере монтировки).


Первые наблюдения


Осенью 2020 г. в качестве пробной научной задачи была начата систематическая съемка

по программе астрометрических наблюдений спутников Урана и Нептуна совместно с ГАО

РАН. Приемником является камера QHY-9 на сенсоре KAF 8300M, размер пикселя 5.4 мкм,

масштаб 630 mas/pix, рабочее поле 35 Ч 26⵼. Типичное время накопления 45 с.


Часть наблюдений проводилась с включенным в экспериментальном режиме автогидом

на базе малого рефрактора 50/183 мм и камеры QHY5L-II-M. Автогидирование позволило

компенсировать периодику по оси альфа на масштабах в 180 с.


К началу декабря 2020 г. удалось провести более 170 наблюдений спутников Нептуна и

500 спутников Урана. Проницание составило 19m, астрометрические ошибки около 50 mas.


Перспективы


Планируется наладить работу колеса фотометрических фильтров, увеличить диапазон

доступных выдержек, написать драйверы монтировки и крыши для распространенного

стандарта INDI (Linux), определить области безопасных перемещений телескопа, отработать взаимодействие с погодной станцией, настроить автоматическую астрометрию кадров,

сделать систему бесперебойного питания для всех устройств, реализовать автоматическое

восстановление работоспособности системы при сбоях.


Ориентировочные сроки: полная автоматизация телескопа — 2022 г., создание нового

метрового зеркала — 2023—2024 гг.


Предполагаемая оптическая система главного телескопа — цельное параболическое или

гиперболическое главное зеркало с корректором и приемником в прямом фокусе с аберрациями, укладывающимися в пиксель 9 мкм на поле зрения не менее 30 Ч 30⵼.


Главным преимуществом этого инструмента станет полная автоматизация: начало и

завершение наблюдений по сигналам от метеодатчиков, возможность работы как по заранее


заданному списку задач и алертам, так и онлайн-взаимодействие с веб-интерфейсом для

удаленного доступа к телескопу коллег из других организаций.


Библиографические ссылки


[1] Ustinov N. D., Vasilev A. S., Vysotskii Iu. P. et al. AST-1200 astronomical telescope having a

sectional main mirror // Optiko Mekhanicheskaia Promyshlennost. — 1985. — Vol. 52. — P. 22–25.

[2] Basov N. G., Dimov N. A., Gvozdev M. I. et al. New Astronomical Telescope AST-1200 with a

Segmented Actively Controlled Primary Mirror // The MMT and the Future of Ground-Based

Astronomy. — 1979. — Vol. 385. — P. 185.

Показать полностью 4
Астрономия Космос Крао Энкодер Лиза Алерт Оптика Синтез Длиннопост Текст
0
92
Noresund
4 года назад

Коты учёные⁠⁠

Поселок Научный, Крымская астрофизическая обсерватория, декабрь 2018

Показать полностью 4
[моё] Кот Крым Крао Длиннопост
18
1462
vsevolodk
5 лет назад
Исследователи космоса

В Крыму началась застройка одной из крупнейших наземных обсерваторий в России⁠⁠

В Крыму началась застройка одной из крупнейших наземных обсерваторий в России.


Компания, связанная с героем «Русской весны», спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, под видом жилого дома возвела в астрономическом поселке Научный десятиэтажную гостиницу — в 250 метрах от работающих телескопов.

В километре от обсерватории частные инвесторы хотят построить коттеджный городок. Застройка своим светом и теплом может поставить крест на наземных наблюдениях астрономов в России.

Астрономия Крао Обсерватория Застройка Видео
195
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 Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии