Kur yra didžiausias teleskopas pasaulyje. Didelis Pietų Afrikos teleskopas

(Facts@Science_Newworld).

1 nuotrauka.
Didžiausias teleskopas, tiksliau net trys. Pirmieji du yra Keck I ir Keck II teleskopai Mauna Kea observatorijoje Havajuose, JAV. Pastatytas 1994 ir 1996 m. jų veidrodžių skersmuo – 10 m Tai didžiausi optinio ir infraraudonųjų spindulių diapazono teleskopai. Keck I ir Keck II gali dirbti kartu interferometro režimu, suteikdami kampinę skiriamąją gebą, panašią į 85 metrų teleskopą.

Ir kitas panašus ispaniškas teleskopas GTC buvo pastatytas 2002 metais Kanarų salose. Didysis Kanarų teleskopas (Gran Telescopio Canarias (GTC). Jis yra La Palmos observatorijoje, 2400 m aukštyje virš jūros lygio, Muchachos ugnikalnio viršūnėje. Jo veidrodžių skersmuo – 10,4 m, t.y. , šiek tiek didesnis nei Keck -ov, atrodo, kad tai yra didžiausias vienas teleskopas.


3 nuotraukos.
1998 m. kelios Europos šalys pastatė labai didelį teleskopą (VLT) Čilės kalnuose. Tai keturi teleskopai su 8,2 m veidrodžiais -metro teleskopo ESO vaizdas.


4 nuotraukos.
Taip pat būtina paminėti didelį Pietų Afrikos druskos teleskopą su veidrodžiu 11 x 9,8 m Tai didžiausias teleskopas pietiniame pusrutulyje. Jo tikrai naudingas veidrodinis paviršius yra mažesnis nei 10 m skersmens (neturiu duomenų apie Kecks ir GTC naudingą plotą.


Tai yra, dėl didžiausio teleskopo titulo gali varžytis keletas minėtų įrenginių. Priklausomai nuo to, kas laikoma svarbiausia: kampinė raiška, bendra galia ar veidrodžių skaičius.


5 nuotraukos.
Didžiausias Rusijos teleskopas yra didysis alt-azimutalinis teleskopas (bta. Jis yra Karačajaus-Čerkesijoje. Jo veidrodžio skersmuo – 6 m. Pastatytas 1976 m. 1975–1993 m. buvo didžiausias teleskopas pasaulyje Dabar jis įtrauktas tik į antrąjį galingiausių pasaulio teleskopų dešimtuką.


Didžiausi radijo teleskopai.


6 nuotraukos.
Mes neturime pamiršti apie radijo teleskopus. Arecibo teleskopas Arecibo observatorijoje Puerto Rike turi 304,8 m skersmens sferinį dubenį. Tai didžiausias teleskopas su vienu veidrodžiu.


2011 m. vasarą Rusija pagaliau sugebėjo paleisti erdvėlaivį Spektr-R – projekto „RadioAstron“ kosminį komponentą. Šis kosminis radijo teleskopas gali veikti kartu su antžeminiais teleskopais interferometro režimu. Dėl to, kad savo apogėjuje jis nutolsta nuo žemės 350 km atstumu, jo kampinė skiriamoji geba gali siekti tik milijonines lanko sekundės dalis – 30 kartų geriau nei antžeminės sistemos. Tarp radijo teleskopų tai yra geriausias teleskopas pagal kampinę skiriamąją gebą.


Galingiausias teleskopas.


7 nuotraukos.
Taigi, kuris teleskopas yra galingiausias? Neįmanoma atsakyti, nes kai kuriais atvejais kampinė skiriamoji geba yra svarbesnė, kitais - šviesos galia. Taip pat yra infraraudonųjų, radijo, ultravioletinių ir rentgeno spindulių diapazonai.
Hablo teleskopas, jei apsiribosime tik matomu diapazonu, tai vienas galingiausių teleskopų bus garsusis Hablo kosminis teleskopas. Dėl beveik visiško atmosferos poveikio nebuvimo, jo skersmuo yra tik 2,4 m, jo ​​skiriamoji geba yra 7-10 kartų didesnė nei būtų, jei jis būtų pastatytas ant žemės. Šis vienas galingiausių šiandieninių teleskopų orbitoje veiks 2014 m.

8 nuotraukos.
2018 metais jį turėtų pakeisti dar galingesnis James Webb teleskopas – Jwst. Jo veidrodis turėtų būti sudarytas iš kelių dalių, o jo skersmuo – apie 6,5 m, o židinio nuotolis – 131,4 m. Šį kitą galingiausią kosminį teleskopą planuojama pastatyti nuolatiniame žemės šešėlyje, saulės taške L2. - žemės sistema.

Pirmieji teleskopai.

Pirmąjį teleskopą pasaulyje 1609 m. pastatė Galilėjus Galilėjus. Tai lūžtantis teleskopas. Tiksliau, tai buvo labiau panašu į teleskopą, kuris buvo išrastas metais anksčiau, o Galilėjus buvo pirmasis, kuris nusprendė pro šį teleskopą pažvelgti į mėnulį ir planetas. Pats pirmasis teleskopas turėjo vieną susiliejantį lęšį kaip objektyvą, o vieną besiskiriantį lęšį tarnavo kaip okuliarą. Jis turėjo mažą matymo kampą, stiprų chromatizmą ir tik tris kartus padidino (vėliau „Galileo“ padidino jį iki 32 kartų).

Kepleris išplėtė matymo kampą, okuliare besiskiriantį lęšį pakeisdamas susiliejančiu. Tačiau chromatizmas išliko. Todėl pirmuosiuose teleskopuose – refraktoriuose jie su tuo susidorojo gana paprastai – sumažino santykinę diafragmą, tai yra padidino židinio nuotolį.

9 nuotraukos.
Pavyzdžiui, didžiausias Jano Heveliaus teleskopas buvo 50 metrų ilgio! Jis buvo pakabintas ant stulpo ir valdomas virvėmis.

10 nuotraukų.
Garsusis teleskopas „The Leviathan of Parsonstown“ buvo pastatytas 1845 metais lordo Oksmantono (William Parsons, Earl of Ross) pilyje Airijoje. 72 colių veidrodis yra 60 pėdų ilgio vamzdyje. Vamzdis beveik judėjo, atminkite, tik vertikalioje plokštumoje, bet dangus sukasi visą dieną. Tačiau buvo nedidelis azimuto diapazonas – po objektą buvo galima naršyti vieną valandą.
Veidrodis buvo pagamintas iš bronzos (vario ir alavo) ir svėrė 4 tonas, su rėmeliu – 7 tonas. Tokio koloso iškrovimas buvo atliktas 27 taškuose. Buvo pagaminti du veidrodžiai – vienas pakeitė kitą, nes atsirado poreikis perpoliruoti, nes drėgname Airijos klimate bronza greitai tamsėja.
Didžiausias to meto teleskopas buvo varomas garo varikliu per sudėtingą svirčių ir pavarų sistemą, kurios judesiams valdyti prireikė trijų žmonių.
Jis veikė iki 1908 m., būdamas didžiausias teleskopas pasaulyje. Iki 1998 m. Rosso palikuonys senoje vietoje pastatė Leviatano kopiją, kuri yra prieinama lankytojams. Tačiau kopijavimo veidrodis yra aliuminis, o pavarą valdo hidraulika ir elektra.

Kol kas išsamiausias kaimyninės galaktikos vaizdas. Andromeda buvo nufotografuota naudojant naują itin didelės raiškos kamerą Hyper-Suprime Cam (HSC), sumontuotą japoniškame Subaru teleskope. Tai vienas didžiausių pasaulyje veikiančių optinių teleskopų, kurio pirminio veidrodžio skersmuo yra didesnis nei aštuoni metrai. Astronomijoje dydis dažnai yra labai svarbus. Pažvelkime atidžiau į kitus milžinus, kurie plečia mūsų kosmoso stebėjimų ribas.

1. „Subaru“

„Subaru“ teleskopas yra Mauna Kea ugnikalnio viršūnėje (Havajuose) ir veikia jau keturiolika metų. Tai atspindintis teleskopas, pagamintas pagal Ritchie-Chretien optinį dizainą su hiperbolinės formos pirminiu veidrodžiu. Siekiant sumažinti iškraipymus, jo padėtis nuolat koreguojama dviejų šimtų šešiasdešimt vieno nepriklausomo disko sistema. Netgi pastato korpusas turi ypatingą formą, kuri sumažina neigiamą turbulentinių oro srautų poveikį.

Teleskopas „Subaru“ (nuotrauka: naoj.org).

Paprastai tokių teleskopų vaizdai nėra prieinami tiesioginiam suvokimui. Jis įrašomas kamerų matricomis, iš kurių perduodamas į didelės raiškos monitorius ir saugomas archyve detaliam tyrimui. „Subaru“ taip pat išsiskiria tuo, kad anksčiau leido stebėjimus atlikti senamadiškai. Prieš montuojant kameras buvo sukonstruotas okuliaras, į kurį žiūrėjo ne tik nacionalinės observatorijos astronomai, bet ir aukščiausi šalies pareigūnai, tarp jų – Japonijos imperatoriaus Akihito dukra princesė Sayako Kuroda.

Šiandien „Subaru“ galima vienu metu sumontuoti iki keturių kamerų ir spektrografų, kad būtų galima stebėti matomos ir infraraudonosios šviesos diapazoną. Pažangiausias iš jų (HSC) buvo sukurtas „Canon“ ir veikia nuo 2012 m.

HSC kamera buvo sukurta Japonijos nacionalinėje astronomijos observatorijoje, dalyvaujant daugeliui partnerių organizacijų iš kitų šalių. Jį sudaro 165 cm aukščio objektyvo blokas, filtrai, užraktas, šeši nepriklausomi diskai ir CCD matrica. Jo efektyvi skiriamoji geba yra 870 megapikselių. Anksčiau naudota „Subaru Prime Focus“ kamera turėjo eilės tvarka mažesnę skiriamąją gebą – 80 megapikselių.

Kadangi HSC buvo sukurtas konkrečiam teleskopui, jo pirmojo objektyvo skersmuo yra 82 cm – lygiai dešimt kartų mažesnis už pagrindinio „Subaru“ veidrodžio skersmenį. Siekiant sumažinti triukšmą, matrica montuojama vakuuminėje kriogeninėje Dewar kameroje ir veikia -100 °C temperatūroje.

Subaru teleskopas laikė delną iki 2005 m., kai buvo baigtas naujojo milžino SALT statyba.

2. DRUSKA

Pietų Afrikos didysis teleskopas (SALT) yra ant kalvos viršūnės trys šimtai septyniasdešimt kilometrų į šiaurės rytus nuo Keiptauno, netoli Sutherland miesto. Tai didžiausias veikiantis optinis teleskopas, skirtas stebėti pietų pusrutulį. Pagrindinis jo veidrodis, kurio matmenys yra 11,1 x 9,8 metro, sudarytas iš devyniasdešimt vienos šešiakampės plokštės.

Didelio skersmens pirminius veidrodžius itin sunku pagaminti kaip monolitinę konstrukciją, todėl didžiausi teleskopai turi kompozitinius veidrodžius. Plokštelių gamybai naudojamos įvairios minimaliai šiluminės plėtros medžiagos, pavyzdžiui, stiklo keramika.

Pagrindinė SALT misija – tirti kvazarus, tolimas galaktikas ir kitus objektus, kurių šviesa per silpna, kad būtų galima stebėti daugeliu kitų astronominių instrumentų. SALT architektūra yra panaši į Subaru ir keletą kitų garsių teleskopų Mauna Kea observatorijoje.

3. Keck

Dviejų pagrindinių Keck observatorijos teleskopų dešimties metrų veidrodžiai susideda iš trisdešimt šešių segmentų ir savaime leidžia pasiekti didelę skiriamąją gebą. Tačiau pagrindinė konstrukcijos ypatybė yra ta, kad du tokie teleskopai gali veikti kartu interferometro režimu. Keck I ir Keck II pora savo skiriamąja geba prilygsta hipotetiniam 85 metrų veidrodžio skersmens teleskopui, kurio sukurti šiandien techniškai neįmanoma.

Pirmą kartą Keck teleskopuose buvo išbandyta adaptyvi optikos sistema su lazerio spindulio reguliavimu. Analizuodama jo sklidimo pobūdį, automatika kompensuoja atmosferos trukdžius.

Užgesusių ugnikalnių viršūnės yra viena geriausių vietų milžiniškiems teleskopams statyti. Didelis aukštis virš jūros lygio ir atstumas nuo didžiųjų miestų suteikia puikias sąlygas stebėjimams.

4. GTC

Didysis Kanarų teleskopas (GTC) taip pat yra ugnikalnio viršūnėje, La Palmos observatorijoje. 2009 m. jis tapo didžiausiu ir pažangiausiu antžeminiu optiniu teleskopu. Jo pagrindinis veidrodis, kurio skersmuo 10,4 metro, susideda iš trisdešimt šešių segmentų ir yra laikomas pažangiausiu kada nors sukurtu. Juo labiau stebina palyginti nedidelė šio grandiozinio projekto kaina. Kartu su „CanariCam“ infraraudonųjų spindulių kamera ir pagalbine įranga teleskopo statybai buvo išleista tik 130 mln.

CanariCam dėka atliekami spektroskopiniai, koronagrafiniai ir poliarimetriniai tyrimai. Optinė dalis atšaldoma iki 28 K, o pats detektorius – iki 8 laipsnių virš absoliutaus nulio.

5.LSST

Baigiasi didelių teleskopų, kurių pirminio veidrodžio skersmuo siekia iki dešimties metrų, karta. Artimiausi projektai apima naujų veidrodžių serijos sukūrimą, padidinant veidrodžių dydį du ar tris kartus. Jau kitais metais Čilės šiaurėje planuojama statyti plataus kampo apžvalgą atspindintį teleskopą – Didįjį sinoptinį stebėjimo teleskopą (LSST).

LSST – didelis apžvalgos teleskopas (vaizdas: lsst.org).

Tikimasi, kad jis turės didžiausią matymo lauką (septyni tariamieji Saulės skersmenys) ir 3,2 gigapikselio raiškos kamerą. Per metus LSST turi padaryti daugiau nei du šimtus tūkstančių nuotraukų, kurių bendra apimtis nesuspaustoje formoje viršys petabaitą.

Pagrindinė užduotis bus stebėti itin mažo šviesumo objektus, įskaitant asteroidus, kurie kelia grėsmę Žemei. Taip pat planuojami silpno gravitacinio lęšio matavimai tamsiosios medžiagos požymiams aptikti ir trumpalaikių astronominių įvykių (pavyzdžiui, supernovos sprogimo) registracija. LSST duomenimis, planuojama sukurti interaktyvų ir nuolat atnaujinamą žvaigždėto dangaus žemėlapį su nemokama prieiga per internetą.

Gavus tinkamą finansavimą, teleskopas bus pradėtas eksploatuoti 2020 m. Pirmajam etapui reikia 465 mln.

6.GMT

Milžiniškas Magelano teleskopas (GMT) yra perspektyvus astronominis instrumentas, kuriamas Las Kampanaso observatorijoje Čilėje. Pagrindinis šio naujos kartos teleskopo elementas bus sudėtinis veidrodis iš septynių įgaubtų segmentų, kurių bendras skersmuo – 24,5 metro.

Net ir atsižvelgiant į atmosferos sukeliamus iškraipymus, jos darytų vaizdų detalumas bus maždaug dešimt kartų didesnis nei Hablo orbitinio teleskopo. 2013 metų rugpjūtį buvo baigtas trečiojo veidrodžio liejimas. Teleskopą planuojama pradėti eksploatuoti 2024 m. Projekto kaina šiandien vertinama 1,1 mlrd.

7.TMT

Trisdešimties metrų teleskopas (TMT) yra dar vienas naujos kartos optinio teleskopo projektas, skirtas Mauna Kea observatorijai. Pagrindinis 30 metrų skersmens veidrodis bus pagamintas iš 492 segmentų. Apskaičiuota, kad jo skiriamoji geba yra dvylika kartų didesnė nei Hablo skiriamoji geba.

Statybas planuojama pradėti kitais metais, o baigti iki 2030 m. Numatoma kaina: 1,2 mlrd.

8. E-ELT

„European Extremely Large Telescope“ (E-ELT) šiandien atrodo patraukliausiai pagal galimybes ir išlaidas. Projektas numato jį sukurti Atakamos dykumoje Čilėje iki 2018 m. Dabartinė kaina yra 1,5 milijardo dolerių. Pagrindinio veidrodžio skersmuo sieks 39,3 metro. Jį sudarys 798 šešiakampiai segmentai, kurių kiekvienas yra apie pusantro metro skersmens. Pritaikoma optikos sistema pašalins iškraipymus naudodama penkis papildomus veidrodžius ir šešis tūkstančius nepriklausomų diskų.

Europos itin didelis teleskopas – E-ELT (nuotrauka: ESO).

Numatoma teleskopo masė yra daugiau nei 2800 tonų. Jame bus šeši spektrografai, artimųjų infraraudonųjų spindulių kamera MICADO ir specializuotas EPICS instrumentas, optimizuotas sausumos planetų paieškai.

Pagrindinė E-ELT observatorijos komandos užduotis bus detalus šiuo metu atrastų egzoplanetų tyrimas ir naujų paieška. Papildomi tikslai apima vandens ir organinių medžiagų buvimo jų atmosferoje požymių aptikimą, taip pat planetų sistemų formavimosi tyrimą.

Optinis diapazonas sudaro tik nedidelę elektromagnetinio spektro dalį ir turi daugybę savybių, kurios riboja stebėjimo galimybes. Daugelis astronominių objektų yra praktiškai neaptinkami matomame ir artimojo infraraudonųjų spindulių spektre, tačiau tuo pačiu atsiskleidžia dėl radijo dažnių impulsų. Todėl šiuolaikinėje astronomijoje didelis vaidmuo skiriamas radijo teleskopams, kurių dydis tiesiogiai veikia jų jautrumą.

9. Arecibo

Vienoje pirmaujančių radijo astronomijos observatorijų Arecibo (Puerto Rikas) yra didžiausias vienos diafragmos radijo teleskopas, kurio reflektoriaus skersmuo yra trys šimtai penki metrai. Jį sudaro 38 778 aliuminio plokštės, kurių bendras plotas yra apie septyniasdešimt trys tūkstančiai kvadratinių metrų.

Arecibo observatorijos radijo teleskopas (nuotrauka: NAIC – Arecibo observatorija).

Su jo pagalba jau buvo padaryta nemažai astronominių atradimų. Pavyzdžiui, pirmasis pulsaras su egzoplanetomis buvo aptiktas 1990 m., o pastaraisiais metais buvo rasta dešimtys dvigubų radijo pulsarų, kaip Einstein@home paskirstytojo skaičiavimo projekto dalis. Tačiau daugeliui šiuolaikinės radijo astronomijos užduočių Arecibo galimybių jau vos pakanka. Naujos observatorijos bus kuriamos keičiamo dydžio matricų principu su perspektyva išaugti iki šimtų ir tūkstančių antenų. ALMA ir SKA bus vieni iš tokių.

10. ALMA ir SKA

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) – tai iki 12 metrų skersmens ir daugiau nei šimto tonų sveriančių parabolinių antenų masyvas. Iki 2013 m. rudens vidurio antenų, sujungtų į vieną radijo interferometrą ALMA, skaičius pasieks šešiasdešimt šešias. Kaip ir dauguma šiuolaikinių astronominių projektų, ALMA kainuoja daugiau nei milijardą dolerių.

Kvadratinių kilometrų masyvas (SKA) yra dar vienas radijo interferometras iš prabolinių antenų, esančių Pietų Afrikoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, bendrame maždaug vieno kvadratinio kilometro plote.

Radijo interferometro „Square Kilometer Array“ antenos (nuotrauka: stfc.ac.uk).

Jo jautrumas yra maždaug penkiasdešimt kartų didesnis nei Arecibo observatorijos radijo teleskopo. SKA gali aptikti itin silpnus signalus iš astronominių objektų, esančių 10–12 milijardų šviesmečių nuo Žemės. Pirmuosius stebėjimus planuojama pradėti 2019 m. Projektas vertinamas 2 mlrd.

Nepaisant didžiulio šiuolaikinių teleskopų masto, pernelyg sudėtingo jų sudėtingumo ir daugelio metų stebėjimų, kosmoso tyrinėjimai tik prasideda. Net Saulės sistemoje iki šiol buvo aptikta tik nedidelė dalis objektų, kurie nusipelno dėmesio ir gali turėti įtakos Žemės likimui.

Žemės atmosfera puikiai perduoda spinduliuotę artimojo infraraudonųjų spindulių, optinio ir radijo diapazonuose. Dėl to teleskopu galime detaliai ištirti kosminius objektus, esančius už šimtų tūkstančių kilometrų nuo mūsų.

Teleskopo istorija prasidėjo 1609 m. Žinoma, jį išrado Galilėjus. Jis paėmė prieš kelerius metus sukurtą taikiklį ir įtaisė jį tris kartus padidinus. Tada tai buvo proveržis. Tačiau jau praėjo daugiau nei keturi šimtmečiai, ir žmones stebina kiti išradimai. O vienas nuostabiausių dalykų – didžiausias pasaulyje teleskopas.

Europos ypač didelis teleskopas (E-ELT)

Būtent taip jos pavadinimas skamba originale. Pažodžiui išverstas taip: „Europos itin didelis teleskopas“. Ir sunku nesutikti su pavadinime nurodytais matmenimis. Jis tikrai labai didelis – tai matote pažiūrėję į aukščiau esančią nuotrauką.

Kur yra didžiausias teleskopas pasaulyje? Čilėje, Cerro Armazones kalno viršūnėje, kurio aukštis siekia 3060 metrų. Ji unikali, nes tai astronomijos observatorija.

Pačiame teleskope bus sumontuotas segmentuotas veidrodis, kurio skersmuo – 39,3 m. Jis susideda iš daugybės šešiakampių segmentų (tiksliau – 798). Kiekvieno storis – 50 mm, skersmuo – 1,4 m.

Toks veidrodis leis surinkti net 15 kartų daugiau šviesos, nei gali bet kuris šiuo metu esantis teleskopas. Be to, E-ELT planuojama aprūpinti unikalia adaptyvia optine sistema, susidedančia iš penkių veidrodžių. Būtent tai kompensuos žemės atmosferos neramumus. Be to, šios technologijos dėka vaizdai taps daug aiškesni ir detalesni nei anksčiau.

E-ELT statyba

Iki šiol didžiausias teleskopas pasaulyje nebuvo pradėtas eksploatuoti. Jis dar tik kuriamas. Tikėtasi, kad procesas užtruks 11–12 metų. Darbų pradžia buvo numatyta 2012 m., tačiau galiausiai jie buvo nukelti į 2014 m. kovą. Per pirmuosius 16 mėnesių buvo numatyta:

  • Nutiesti privažiavimo kelią į vietą, kur bus teleskopo bokštas.
  • Kalno viršuje paruoškite atraminę platformą.
  • Įrengti tranšėjas kabeliams ir vamzdžiams.

Pirmiausia jie susprogdino Armazones uolos viršūnę – būtent toje vietoje, kur buvo planuota statyti liūdnai pagarsėjusį bokštą. Tai įvyko 2014 m., birželio 20 d. Susprogdinus uolą, pavyko paruošti atramą kelių tonų sveriančiam instrumentui.

Tada, 2015 m., lapkričio 12 d., buvo surengta tradicinė įkūrimo ceremonija.

O 2016 metų gegužės 26 dieną Europos pietinės observatorijos būstinėje buvo pasirašyta didžiausia sutartis antžeminės astronomijos istorijoje. Žinoma, jo tema buvo superteleskopo kupolo, bokšto ir mechaninių konstrukcijų statyba. Tai kainavo 400 000 000 eurų.

Šiuo metu projektas vykdomas visu pajėgumu. Šių metų 2017 metų gegužės 30 dieną buvo pasirašyta dar viena sutartis, svarbiausia - dėl liūdnai pagarsėjusio 39,3 metro veidrodžio gamybos.

Segmentų, iš kurių ji sudarys, gamybą vykdo Vokietijoje įsikūręs tarptautinis technologijų koncernas Schott. O jų poliravimą, surinkimą ir testavimą atliks aukštųjų technologijų ir elektronikos srityje veikiančios pramonės konglomeratui „Safran“ priklausančios prancūzų bendrovės „Reosc“ specialistai.

Išradimo galimybė

Didžiausio pasaulyje teleskopo statybos projektas buvo visiškai finansuotas, todėl galime drąsiai teigti, kad observatorijos statybos bus baigtos. Yra net apytikslė įrenginio eksploatavimo pradžios data – 2024 m.

Jo galimybės įspūdingos. Jei tikėsite mokslininkais, tai didžiausias pasaulyje teleskopas galės ne tik rasti planetas, artimas Žemei, bet ir spektrografu tirti jų atmosferos sudėtį! Ir tai atveria precedento neturinčias perspektyvas tiriant kosminius objektus, esančius už Saulės sistemos ribų.

Be to, E-ELT pagalba mokslininkai galės tyrinėti ankstyvąsias kosmoso vystymosi stadijas, netgi sužinoti tikslius duomenis apie Visatos plėtimosi pagreitį. Taip pat bus galima patikrinti fizinių konstantų pastovumą laikui bėgant ir netgi rasti organinių medžiagų ir vandens atrastose planetose.

Tiesą sakant, didžiausias teleskopas pasaulyje yra tiesioginis kelias į atsakymus į daugybę esminių mokslinių klausimų, susijusių su kosmosu ir net gyvybės kilme.

Ir jei iš tikrųjų visa tai, kas išdėstyta pirmiau (ar bent jau kažkas), įvyks, tada tai bus labiausiai pagrįsta milijardas dolerių, investuotų į kažko išradimą. 1 000 000 000 USD yra Europos pietinės observatorijos deklaruotos didžiausio pasaulyje teleskopo, kurio nuotrauka pateikta aukščiau, kaina.

Trisdešimties metrų teleskopas

Aukščiau buvo pasakyta, kuris teleskopas teisėtai gali būti laikomas didžiausiu pasaulyje. Trisdešimties metrų teleskopas yra antras. Pagrindinio veidrodžio skersmuo yra 30 metrų. O TMT yra Mauna Kea (Havajuose), kurios aukštis siekia 4050 m.

Tai antras pagal dydį optinis teleskopas pasaulyje. Projektas buvo patvirtintas 2013 m., tuo pačiu metu prasidėjo ir parengiamieji darbai.

Verta paminėti, kad TMT kainuoja tiek pat, kiek ir didžiausias pasaulyje optinis teleskopas E-ELT. Į jį jau investuota 1 mlrd. O dar prieš prasidedant statybos darbams išleista 100 mln. Pinigai buvo išleisti projektinei dokumentacijai, statyboms, taip pat statybvietės paruošimui. Oficialios statybos prasidėjo 2014 m., spalio 7 d.

TMT projektas domino daugelį – jį rėmė ne tik JAV vyriausybė, bet ir Kanada, Kinija, Indija, Japonija.

Įdomu tai, kad organizatoriai vos nesukėlė problemų sau, būsimos observatorijos vieta pasirinkę Mauna Kea. Ši vieta yra šventa vietiniams havajiečiams. Natūralu, kad daugelis jų griežtai priešinosi didžiausio pasaulyje teleskopo statybai ant jo (viršuje yra nuotrauka). Tačiau galiausiai Havajų žemės ir gamtos išteklių biuras davė leidimą statyboms.

Milžiniškas Magelano teleskopas

Taip pat verta atkreipti dėmesį į didžiausią pasaulyje teleskopą. Milžiniškas Magelano teleskopas yra Australijos ir JAV projektas. Šiuo metu statybos įsibėgėja. GMT, kaip ir E-ELT, yra Čilėje. Tikslesnė vieta yra Las Campanas observatorija, esanti 2516 metrų virš jūros lygio aukštyje.

Šis išradimas bus paremtas 25,4 m skersmens pagrindiniu veidrodžiu Be milžiniško reflektoriaus, teleskopas gaus naujausią adaptyviąją optiką. Tai leis kiek įmanoma pašalinti visus iškraipymus, kuriuos atmosfera sukuria stebėjimų metu.

Jei tikite mokslininkais, visa tai, kas išdėstyta pirmiau, leis gauti 10 kartų aukštesnės kokybės vaizdus, ​​nei šiuo metu pateikia orbitoje esantis Hablas.

Teoriškai GMT atliks daug funkcijų. Šio išradimo pagalba mokslininkai galės rasti egzoplanetas ir jas nufotografuoti, tyrinėti galaktikos, žvaigždžių ir planetų evoliuciją, juodąsias skyles ir tamsiosios energijos pasireiškimą. Naudojant GMT, netgi gali būti įmanoma stebėti pačią pirmąją galaktikų kartą.

Darbus tikimasi baigti 2020 m. Tačiau kūrėjai yra pozityvesni - jie sako, kad teleskopas greičiausiai pamatys „pirmąją šviesą“ su keturiais veidrodžiais. Jie tiesiog turi būti įtraukti į dizainą. Jei taip, vadinasi, šis įvykis įvyks labai greitai – šiuo metu vyksta ketvirtojo veidrodžio kūrimo darbai.

Gran Telescopio Canarias

Tai didžiausias teleskopas pasaulyje, galintis atlikti koronagrafinius, poliarimetrinius ir spektrometrinius kosminių kūnų tyrimus. Jo pagrindinio stiklo skersmuo – 10,4 m.

Jis įsikūręs Ispanijoje, La Palmos saloje (2267 metrai virš jūros lygio). Jo statybos buvo baigtos gana seniai – 2009 m. Tuo pačiu metu įvyko oficiali atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo ir pats karalius Juanas Carlosas I.

Šis projektas kainavo 130 000 000 eurų. Ją 90 % finansavo Ispanija, 10 % – Meksika ir Floridos universitetas. Kadangi GTC yra veikiantis teleskopas (o kiti dar tik kuriami), jis yra pirmoje vietoje išradimų reitinge su didžiausiu veidrodžiu pasaulyje. Beje, jį sudaro tik 36 segmentai.

Vatikano projektas

Dabar kalbėsime apie labai įdomią temą. 2010 metais ant Greimo kalno Arizonoje buvo atidarytas naujas teleskopas. Prie jo ilgą laiką dirbo visa komanda mokslininkų iš didžiųjų Vokietijos universitetų, Vatikano specialistai (projekto įkūrėjai), taip pat profesoriai iš Arizonos valstijos universiteto. Galbūt tai nėra didžiausias teleskopas pasaulyje, bet tai nuostabus išradimas. Ir verta apie tai kalbėti.

Taigi tai yra geriausiai atspindintis teleskopas pasaulyje. Kuris vadinasi... „Liuciferis“. Didžiausias pasaulyje žiūrono tipo teleskopas su dviem paraboliniais veidrodžiais, kurių kiekvieno skersmuo yra 8,4 m, vadinamas būtent taip.

Įdomiausia tai, kad šis žodis sudarytas iš sutrumpinimo raidžių. Originale atrodo taip – ​​L.U.C.I.F.E.R. Jei jį iššifruosite, gausite: didelį žiūroną teleskopą, esantį netoli ifred, su kamera ir integruotu lauko įrenginiu ekstragalaktiniams tyrimams.

Prietaisas yra aukštųjų technologijų. Jo nestandartinis dizainas suteikia daug privalumų. Šis išradimas, naudojant du veidrodžius vienu metu, gali sukurti to paties objekto vaizdus skirtinguose filtruose. Ir tai sumažina laiką, praleistą stebėjimui.

BTA

Ši santrumpa reiškia didžiausią azimuto tipo optinį teleskopą Eurazijoje pasaulyje. Jis sukurtas remiantis monolitiniu 6 m skersmens veidrodžiu. Įdomiausia, kad jo vieta yra Specialioji astrofizinė observatorija, esanti Šiaurės Kaukaze (Karačajaus-Čerkeso Respublika).

Šiuo metu ši įstaiga yra didžiausias mūsų šalyje antžeminių Visatos stebėjimų astronominis centras.

Pažymėtina, kad BTA nuo 1975 iki 1993 m. buvo teleskopas su didžiausiu objektyvu pasaulyje. Tais laikais tai buvo tikrai nuostabus išradimas. Jis pranoko 200 colių Hale atspindintį teleskopą! Bet tada pradėjo veikti Keck teleskopas, kurio veidrodis buvo 10 m skersmens, tiesa, jis pasirodė segmentuotas, o BTA – monolitinis. Rusijos teleskopo veidrodis iki šiol yra sunkiausias pasaulyje pagal masę. Kaip ir astronominis observatorijos kupolas – didžiausias planetoje.

RATAN-600

Šiaurės Kaukazo observatorijoje, be BTA, yra ir žiedinis radijo teleskopas. Jo pavadinimas yra RATAN-600. Ir tai yra galingiausias radijo astronomijos teleskopas pasaulyje. Jo atspindinčio veidrodžio skersmuo siekia 600 metrų! Šis komponentas užtikrina didesnį teleskopo jautrumą ryškumo temperatūrai ir jo daugiadažniam poveikiui.

Tiesa, radijo teleskopas visai nebuvo sukurtas dangaus objektams stebėti ir jiems tirti. Šis astronominis instrumentas skirtas priimti spinduliuotę, kurios šaltinis yra kosminiai kūnai. Šie signalai leidžia mokslininkams išsiaiškinti dangaus objektų išsidėstymo koordinates, nustatyti jų erdvinę struktūrą, poliarizaciją ir spektrą bei spinduliavimo intensyvumą.

Kvadratinių kilometrų masyvo (SKA) projektas

SKA – interferometras, kurio statybai buvo skirta pusantro milijardo eurų. Jei jį pavyks sukonstruoti, jis taps 50 kartų galingesniu astronominiu instrumentu nei bet kuris kitas radijo teleskopas mūsų planetoje.

Išradimo perspektyvos yra įspūdingos. SKA galės nuskaityti dangų mažiausiai 10 000 kartų greičiau nei kiti panašūs, bet mažiau galingi įrenginiai.

O vieta? Kur bus didžiausias pasaulyje radijo astronomijos stebėjimų teleskopas?

Remiantis informacija apie projektą, SKA antenos turėjo užimti 1 kv. Tokia skalė suteiktų absoliutaus, precedento neturinčio jautrumo. Tačiau vėliau buvo nuspręsta antenas dėti keliose vietose iš karto – Pietų Afrikoje, Australijoje, taip pat ir Naujojoje Zelandijoje. Būtent iš ten atsiveria geriausias Paukščių Tako ir visos galaktikos vaizdas. Tuo pačiu metu radijo trukdžių lygis yra mažesnis.

Pažymėtina, kad jau 2016 m., liepos mėnesį, šis didžiausias pasaulyje optinis teleskopas oficialiai pradėjo savo darbą. Tiksliau, jo dalis, esanti Pietų Afrikoje, yra MeerKAT. Per pirmąją eksploatavimo sesiją šis teleskopas atrado tūkstančius galaktikų, kurios anksčiau nebuvo žinomos.

Refraktorių lyderis

Dar 1900 metais Paryžiuje vyko Pasaulinė astronomijos paroda. Specialiai parodai buvo sukurtas išradimas, kuris tapo didžiausiu pasaulyje lūžtančiu teleskopu. Jo nuotrauka parodyta aukščiau.

Refraktoriai – tai mums visiems pažįstami optiniai teleskopai, kurių šiuolaikinės versijos pasižymi kompaktiškumu. Jų dizainas yra daug paprastesnis nei aukščiau išvardytų išradimų. Refraktoriai naudoja lęšių sistemą, vadinamą objektyvu, kad surinktų šviesą.

Tačiau prancūzų išradimas įspūdingas savo dydžiu. Objektyvo skersmuo siekia 59 colius (tai yra 125 centimetrai), o židinio nuotolis – 57 metrus.

Natūralu, kad šis prietaisas praktiškai nebuvo naudojamas kaip astronominis instrumentas. Tačiau reginys buvo įspūdingas. Deja, 1909 metais ji buvo išardyta ir išardyta.

Taip yra todėl, kad įmonė, finansavusi šio įrenginio gamybos procesą (kuri truko 14 metų), bankrutavo. Apie tai bendrovė pranešė iškart pasibaigus parodai. Todėl 1909 metais išradimas buvo pateiktas aukcione. Tačiau tokiai neeilinei prekei pirkėjo neatsirado ir ją ištiko jau minėtas liūdnas likimas. Taigi šiais laikais žiūrėti pro teleskopą neįmanoma.

Toli nuo civilizacijos šviesų ir triukšmo, kalnų viršūnėse ir apleistose dykumose gyvena titanai, kurių daugiametrinės akys visada krypsta į žvaigždes. „Naked Science“ atrinko 10 didžiausių antžeminių teleskopų: vieni apie kosmosą svarsto jau daug metų, o kiti dar neįžvelgė „pirmosios šviesos“.

10.Didysis sinoptinio tyrimo teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 8,4 metro

Vieta: Čilė, Cero Pachon kalno viršūnė, 2682 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Nors LSST bus Čilėje, tai yra JAV projektas ir jo statybą visiškai finansuoja amerikiečiai, įskaitant Billą Gatesą (kuris asmeniškai įnešė 10 mln. USD iš reikalingų 400 USD).

Teleskopo paskirtis – kas kelias naktis nufotografuoti visą turimą naktinį dangų, įrenginyje sumontuota 3,2 gigapikselio kamera. LSST turi labai platų 3,5 laipsnio matymo kampą (palyginimui, Mėnulis ir Saulė, žiūrint iš Žemės, užima vos 0,5 laipsnio). Tokios galimybės paaiškinamos ne tik įspūdingu pagrindinio veidrodžio skersmeniu, bet ir unikaliu dizainu: vietoj dviejų standartinių veidrodžių LSST naudoja tris.

Tarp mokslinių projekto tikslų – tamsiosios materijos ir tamsiosios energijos apraiškų paieška, Paukščių Tako kartografavimas, trumpalaikių įvykių, tokių kaip novos ar supernovos sprogimai, aptikimas, taip pat mažų Saulės sistemos objektų, tokių kaip asteroidai ir kometos, registravimas. ypač netoli Žemės ir Kuiperio juostoje.

Tikimasi, kad LSST išvys „pirmąją šviesą“ (bendras vakarietiškas terminas, reiškiantis momentą, kai teleskopas pirmą kartą panaudojamas pagal paskirtį) 2020 m. Šiuo metu vyksta statybos, o įrenginys pilnai pradės veikti 2022 m.

Didelis sinoptinių tyrimų teleskopas, koncepcija / LSST korporacija

9. Pietų Afrikos didelis teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 11 x 9,8 metro

Vieta: Pietų Afrika, kalvos viršūnė netoli Sutherland gyvenvietės, 1798 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Didžiausias optinis teleskopas pietiniame pusrutulyje yra Pietų Afrikoje, pusiau dykumoje netoli Satherland miesto. Trečdalį iš 36 milijonų dolerių, reikalingų teleskopui pastatyti, skyrė Pietų Afrikos vyriausybė; likusi dalis yra padalinta tarp Lenkijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, JAV ir Naujosios Zelandijos.

SALT pirmą kartą fotografavo 2005 m., netrukus po to, kai buvo baigtos statybos. Jo dizainas gana neįprastas optiniams teleskopams, tačiau paplitęs tarp naujesnės kartos „labai didelių teleskopų“: pirminis veidrodis nėra vienas ir susideda iš 91 šešiakampio 1 metro skersmens veidrodžio, kurių kiekvieno kampas gali būti sureguliuotas, kad būtų pasiektas konkretus matomumas.

Sukurta vizualiai ir spektrometrinei spinduliuotės iš astronominių objektų, kurių teleskopai nepasiekiami šiauriniame pusrutulyje, analizei. SALT darbuotojai stebi kvazarus, netoliese esančias ir tolimas galaktikas, taip pat stebi žvaigždžių evoliuciją.

Panašus teleskopas yra valstijose, jis vadinamas Hobby-Eberly teleskopu ir yra Teksase, Fort Daviso mieste. Tiek veidrodžio skersmuo, tiek jo technologija beveik visiškai sutampa su SALT.


Pietų Afrikos didelio teleskopo / Franklino projektai

8. Keck I ir Keck II

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 10 metrų (abu)

Vieta: JAV, Havajai, Mauna Kea kalnas, 4145 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Abu šie amerikietiški teleskopai yra sujungti į vieną sistemą (astronominį interferometrą) ir gali dirbti kartu, kad sukurtų vieną vaizdą. Dėl unikalios teleskopų padėties vienoje geriausių astroklimato (atmosferos trukdžių astronominių stebėjimų kokybei) vietų Žemėje Keckas tapo viena efektyviausių observatorijų istorijoje.

Pagrindiniai Keck I ir Keck II veidrodžiai yra identiški vienas kitam ir savo struktūra yra panašūs į SALT teleskopą: jie susideda iš 36 šešiakampių judančių elementų. Observatorijos įranga leidžia stebėti dangų ne tik optiniame, bet ir artimajame infraraudonųjų spindulių diapazone.

Be to, kad Keckas yra pagrindinė plačiausių tyrimų dalis, šiuo metu jis yra vienas veiksmingiausių antžeminių instrumentų ieškant egzoplanetų.


Keck at sunset / SiOwl

7. Gran Telescopio Canarias

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 10,4 metro

Vieta: Ispanija, Kanarų salos, La Palmos sala, 2267 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

GTC statybos baigėsi 2009 m., tuo metu observatorija buvo oficialiai atidaryta. Į ceremoniją atvyko net Ispanijos karalius Juanas Carlosas I. Iš viso projektui buvo išleista 130 milijonų eurų: 90% finansavo Ispanija, o likusius 10% po lygiai pasidalino Meksika ir Floridos universitetas.

Teleskopas gali stebėti žvaigždes optiniame ir vidutinio infraraudonųjų spindulių diapazone, turi CanariCam ir Osiris prietaisus, kurie leidžia GTC atlikti spektrometrinius, poliarimetrinius ir koronagrafinius astronominių objektų tyrimus.


Gran Telescopio Camarias / Pachango

6. Arecibo observatorija

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 304,8 metro

Vieta: Puerto Rikas, Arecibas, 497 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, radijo teleskopas

Vienas iš labiausiai atpažįstamų teleskopų pasaulyje – Arecibo radijo teleskopas ne kartą buvo užfiksuotas kino kamerų: pavyzdžiui, observatorija pasirodė kaip paskutinė Džeimso Bondo ir jo antagonisto konfrontacijos vieta filme „Auksinė akis“. taip pat Karlo romano „Sagan“ „Kontaktas“ mokslinės fantastikos ekranizacijoje.

Šis radijo teleskopas netgi atsidūrė vaizdo žaidimuose – ypač viename iš „Battlefield 4“ kelių žaidėjų žemėlapių, vadinamų „Rogue Transmission“, karinis susirėmimas tarp dviejų pusių vyksta aplink konstrukciją, visiškai nukopijuotą iš Arecibo.

Arecibo atrodo išties neįprastai: į natūralią karstinę smegduobę, apsuptą džiunglių ir uždengtą aliuminiu, patalpintas milžiniškas beveik trečdalio kilometro skersmens teleskopinis lėkštė. Virš jos pakabintas kilnojamas antenos padavimas, paremtas 18 kabelių iš trijų aukštų bokštų atšvaito lėkštės kraštuose. Gigantiška konstrukcija leidžia „Arecibo“ sugauti gana plataus diapazono elektromagnetinę spinduliuotę, kurios bangos ilgis nuo 3 cm iki 1 m.

Šis radijo teleskopas, pradėtas eksploatuoti dar septintajame dešimtmetyje, buvo naudojamas daugybėje tyrimų ir padėjo padaryti daugybę reikšmingų atradimų (pvz., pirmasis teleskopu atrastas asteroidas 4769 Castalia). Arecibo kadaise netgi skyrė mokslininkams Nobelio premiją: 1974 m. Hulse'as ir Tayloras buvo apdovanoti už pirmąjį pulsaro atradimą dvinarėje žvaigždžių sistemoje (PSR B1913+16).

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje observatorija taip pat buvo pradėta naudoti kaip vienas iš Amerikos SETI projekto instrumentų ieškant nežemiškos gyvybės.


Arecibo observatorija / Wikimedia Commons

5. Atacama didelio milimetro masyvas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 12 ir 7 metrai

Vieta: Čilė, Atakamos dykuma, 5058 metrai virš jūros lygio

Tipas: radijo interferometras

Šiuo metu šis astronominis interferometras iš 66 12 ir 7 metrų skersmens radijo teleskopų yra brangiausias veikiantis antžeminis teleskopas. JAV, Japonija, Taivanas, Kanada, Europa ir, žinoma, Čilė tam išleido apie 1,4 mlrd.

Kadangi ALMA tikslas yra tirti milimetrines ir submilimetrines bangas, palankiausias klimatas tokiam įrenginiui yra sausas ir dideliame aukštyje; tai paaiškina visų šešių su puse dešimčių teleskopų išsidėstymą dykumoje Čilės plynaukštėje 5 km virš jūros lygio.

Teleskopai buvo pristatyti palaipsniui – pirmoji radijo antena pradėjo veikti 2008 m., o paskutinė – 2013 m. kovą, kai ALMA buvo oficialiai paleista visu planuotu pajėgumu.

Pagrindinis mokslinis milžiniško interferometro tikslas – ištirti erdvės raidą ankstyviausiose Visatos vystymosi stadijose; visų pirma pirmųjų žvaigždžių gimimas ir vėlesnė dinamika.


ALMA / ESO/C.Malin radijo teleskopai

4. Milžiniško Magelano teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 25,4 metro

Vieta: Čilė, Las Kampanaso observatorija, 2516 metrų virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Toli į pietvakarius nuo ALMA, toje pačioje Atakamos dykumoje, statomas dar vienas didelis teleskopas, JAV ir Australijos projektas – GMT. Pagrindinį veidrodį sudarys vienas centrinis ir šeši simetriškai aplinkiniai ir šiek tiek išlenkti segmentai, sudarysiantys vieną didesnį nei 25 metrų skersmens atšvaitą. Be didžiulio reflektoriaus, teleskopas bus aprūpintas naujausia adaptyvia optika, kuri maksimaliai pašalins stebėjimų metu atmosferos sukeliamus iškraipymus.

Mokslininkai tikisi, kad šie veiksniai leis GMT sukurti 10 kartų aiškesnius vaizdus nei Hablo ir greičiausiai net geriau nei ilgai lauktas jo įpėdinis James Webb kosminis teleskopas.

Tarp mokslinių GMT tikslų yra labai platus tyrimų spektras – egzoplanetų paieška ir fotografavimas, planetų, žvaigždžių ir galaktikos evoliucijos tyrinėjimas, juodųjų skylių, tamsiosios energijos apraiškų tyrinėjimas, taip pat pačios pirmosios kartos galaktikų stebėjimas. Teleskopo veikimo diapazonas, susijęs su nurodytais tikslais, yra optinis, artimas ir vidutinis infraraudonųjų spindulių diapazonas.

Visus darbus tikimasi baigti iki 2020 m., tačiau teigiama, kad GMT „pirmąją šviesą“ gali pamatyti su 4 veidrodžiais, kai tik jie bus įtraukti į dizainą. Šiuo metu vyksta ketvirtojo veidrodžio kūrimo darbai.


Milžiniško Magelano teleskopo koncepcija / GMTO korporacija

3. Trisdešimties metrų teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 30 metrų

Vieta: JAV, Havajai, Mauna Kea kalnas, 4050 metrų virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

TMT savo paskirtimi ir našumu yra panašus į GMT ir Havajų Keck teleskopus. Būtent Keck sėkme paremtas didesnis TMT su ta pačia pirminio veidrodžio technologija, padalinta į daugybę šešiakampių elementų (tik šį kartą jo skersmuo tris kartus didesnis), o nurodyti projekto tyrimo tikslai beveik visiškai sutampa. su GMT užduotimis, iki pat ankstyviausių galaktikų, esančių beveik Visatos pakraštyje, fotografavimo.

Žiniasklaida nurodo skirtingas projekto išlaidas – nuo ​​900 iki 1,3 mlrd. Žinoma, kad Indija ir Kinija išreiškė norą dalyvauti TMT ir sutinka prisiimti dalį finansinių įsipareigojimų.

Šiuo metu pasirinkta vieta statyboms, tačiau vis dar sulaukia kai kurių Havajų administracijos jėgų pasipriešinimo. Mauna Kea yra šventa vietovė vietiniams havajiečiams, ir daugelis jų kategoriškai nusiteikę prieš itin didelio teleskopo statybą.

Spėjama, kad visos administracinės problemos bus išspręstos labai greitai, o statybas visiškai užbaigti planuojama apie 2022 m.


Trisdešimties metrų teleskopo koncepcija / trisdešimties metrų teleskopas

2. Kvadratinių kilometrų masyvas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 200 arba 90 metrų

Vieta: Australija ir Pietų Afrika

Tipas: radijo interferometras

Jei šis interferometras bus pastatytas, jis taps 50 kartų galingesniu astronominiu instrumentu nei didžiausi radijo teleskopai Žemėje. Faktas yra tas, kad SKA savo antenomis turi padengti maždaug 1 kvadratinio kilometro plotą, o tai suteiks precedento neturintį jautrumą.

Savo struktūra SKA labai panašus į ALMA projektą, tačiau savo dydžiu gerokai viršys savo kolegą iš Čilės. Šiuo metu yra dvi formulės: arba pastatyti 30 radijo teleskopų su 200 metrų antenomis, arba 150, kurių skersmuo 90 metrų. Vienaip ar kitaip, teleskopų ilgis, pagal mokslininkų planus, bus 3000 km.

Norint pasirinkti šalį, kurioje bus pastatytas teleskopas, buvo surengtas savotiškas konkursas. Australija ir Pietų Afrika pateko į „finalą“, o 2012 metais speciali komisija paskelbė savo sprendimą: antenos bus paskirstytos tarp Afrikos ir Australijos į bendrą sistemą, tai yra, SKA bus pastatyta abiejų šalių teritorijoje.

Deklaruojama megaprojekto kaina – 2 mlrd. Suma yra padalinta tarp kelių šalių: Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Kinijos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Nyderlandų, Pietų Afrikos, Italijos, Kanados ir net Švedijos. Tikimasi, kad statybos bus visiškai baigtos iki 2020 m.


Menininko atliktas SKA/SPDO/Swinburne Astronomy Production 5 km branduolio perteikimas

1. Europos itin didelis teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 39,3 metro

Vieta: Čilė, Cerro Armazones kalno viršūnė, 3060 metrų

Tipas: reflektorius, optinis

Porą metų – galbūt. Tačiau iki 2025 metų teleskopas pasieks pilną pajėgumą, kuris TMT viršys visais dešimčia metrų ir kuris, skirtingai nei Havajų projektas, jau yra statomas. Mes kalbame apie neabejotiną lyderį tarp naujausios kartos didelių teleskopų, būtent Europos labai didelį teleskopą arba E-ELT.

Pagrindinis beveik 40 metrų ilgio veidrodis susideda iš 798 judančių elementų, kurių skersmuo 1,45 metro. Tai kartu su moderniausia adaptyvios optikos sistema teleskopą padarys tokį galingą, kad, pasak mokslininkų, jis ne tik galės rasti planetų, savo dydžių panašių į Žemę, bet ir spektrografu tirti jų atmosferos sudėtį, o tai atveria visiškai naujas perspektyvas tiriamose planetose už Saulės sistemos ribų.

Be egzoplanetų paieškų, E-ELT tirs ankstyvąsias kosminio vystymosi stadijas, bandys išmatuoti tikslų Visatos plėtimosi pagreitį ir tikrins fizines konstantas, kad iš tikrųjų būtų pastovumas laikui bėgant; Teleskopas taip pat leis mokslininkams giliau nei bet kada anksčiau pasinerti į planetų formavimąsi ir jų pirmykštę chemiją ieškant vandens ir organinių medžiagų – tai yra, E-ELT padės atsakyti į daugelį esminių mokslinių klausimų, įskaitant tuos, kurie turi įtakos kilmei. gyvenimo.

Europos pietų observatorijos atstovų (projekto autorių) deklaruoto teleskopo kaina siekia 1 milijardą eurų.


Europos itin didelis teleskopas / ESO/L koncepcija. Calçada


E-ELT ir Egipto piramidžių dydžių palyginimas / Abovetopsecret

0:03 24/10/2017

👁 4 552

Didelis azimuto teleskopas (LTA)

Didelis azimuto teleskopas (BTA)

Pastukhovo kalno papėdėje ant Semirodnikų kalno Specialioji astrofizikos observatorija (SAO) įrengė Didįjį azimutalinį teleskopą. Jis taip pat vadinamas tiesiog BTA. Šis yra 2070 metrų virš jūros lygio aukštyje ir pagal veikimo principą yra atspindintis teleskopas. Pagrindinis šio teleskopo veidrodis yra 605 cm skersmens ir parabolinės formos. Pagrindinio veidrodžio židinio nuotolis yra 24 metrai. BTA yra didžiausias teleskopas Eurazijoje. Šiuo metu Specialioji astrofizinė observatorija yra didžiausias Rusijos antžeminių stebėjimų centras.

Grįžtant prie BTA teleskopo, verta paminėti keletą labai įspūdingų figūrų. Taigi, pavyzdžiui, pagrindinio teleskopo veidrodžio svoris, neatsižvelgiant į rėmą, yra 42 tonos, judančios teleskopo dalies masė yra apie 650 tonų, o bendra viso BTA teleskopo masė yra apie 850 tonų! Šiuo metu BTA teleskopas turi keletą įrašų, palyginti su kitais mūsų teleskopais. Taigi pagrindinis BTA veidrodis pagal masę yra didžiausias pasaulyje, o BTA kupolas – didžiausias astronominis kupolas pasaulyje!

Ieškodami kito teleskopo vykstame į Ispaniją, į Kanarų salas, o tiksliau – į La Palmos salą. Čia 2267 metrų virš jūros lygio aukštyje yra Didysis Kanarų teleskopas (GTC). Šis teleskopas buvo pastatytas 2009 m. Kaip ir BTA teleskopas, Grand Canary Telescope (GTC) veikia kaip atspindintis teleskopas. Pagrindinis šio teleskopo veidrodis yra 10,4 metro skersmens.

Didysis Kanarų salų teleskopas (GTC) gali stebėti žvaigždėtą dangų optinio ir vidutinio infraraudonųjų spindulių bangų ilgiuose. Osiris ir CanariCam prietaisų dėka jis gali atlikti poliarimetrinius, spektrometrinius ir koronagrafinius kosminių objektų tyrimus.

Toliau vykstame į Afrikos žemyną, tiksliau – į Pietų Afrikos Respubliką. Čia, ant kalvos viršūnės, pusiau dykumoje netoli Sutherland kaimo, 1798 metrų aukštyje virš jūros lygio, yra Pietų Afrikos didysis teleskopas (SALT). Kaip ir ankstesni teleskopai, Pietų Afrikos didelis teleskopas (SALT) veikia kaip atspindintis teleskopas. Pagrindinis šio teleskopo veidrodis yra 11 metrų skersmens. Įdomu tai, kad šis teleskopas nėra didžiausias pasaulyje, tačiau Pietų Afrikos didysis teleskopas (SALT) yra pats didžiausias teleskopas pietiniame pusrutulyje. Pagrindinis šio teleskopo veidrodis – ne vienas stiklo gabalas. Pagrindinis veidrodis susideda iš 91 šešiakampio elemento, kurių kiekvienas yra 1 metro skersmens. Siekiant pagerinti vaizdo kokybę, visų atskirų segmentų veidrodžių kampas gali būti reguliuojamas. Tokiu būdu išgaunama tiksliausia forma. Šiandien ši pirminių veidrodžių (atskirų judamųjų segmentų rinkinio) konstravimo technologija tapo plačiai paplitusi didelių teleskopų konstrukcijoje.

Pietų Afrikos didelis teleskopas (SALT) buvo sukurtas astronominių objektų skleidžiamos spinduliuotės spektrometrinei ir vizualinei analizei atlikti už šiauriniame pusrutulyje esančių teleskopų matymo lauko. Šiuo metu šis teleskopas leidžia stebėti tolimus ir artimus objektus, taip pat seka evoliuciją.

Atėjo laikas pereiti į priešingą dalį. Kitas mūsų tikslas – Greimo kalnas, esantis Arizonos (JAV) pietrytinėje dalyje. Čia, 3300 metrų aukštyje, yra vienas technologiškai pažangiausių ir aukščiausios raiškos optinių teleskopų pasaulyje! Susipažinkite su dideliu žiūronu teleskopu! Pavadinimas jau kalba pats už save. Šis teleskopas turi du pagrindinius veidrodžius. Kiekvieno veidrodžio skersmuo yra 8,4 metro. Kaip ir paprasčiausiuose žiūronuose, taip ir Didžiojo žiūrono teleskopo veidrodžiai montuojami ant bendro laikiklio. Dėka žiūrono prietaiso, šis teleskopas savo apertūra prilygsta teleskopui su vienu veidrodžiu, kurio skersmuo yra 11,8 metro, o savo raiška prilygsta teleskopui su vienu veidrodžiu, kurio skersmuo yra 22,8 metro. Puiku, ar ne?!

Teleskopas yra Tarptautinės Mount Graham observatorijos dalis. Tai bendras Arizonos universiteto ir Arcetria astrofizikos observatorijos Florencijoje (Italija) projektas. Naudodamas savo žiūroną, didelis žiūronas teleskopas gauna labai išsamius tolimų objektų vaizdus, ​​​​suteikia reikiamos stebėjimo informacijos kosmologijai, ekstragalaktinei astronomijai, žvaigždžių ir planetų fizikai ir sprendžia daugybę astronominių klausimų. Teleskopas pirmą kartą išvydo savo šviesą 2005 m. spalio 12 d., užfiksuodamas objektą NGC 891 .

William Keck teleskopai (Keck observatorija)

Dabar vykstame į garsiąją vulkaninės kilmės salą – Havajus (JAV). Vienas garsiausių kalnų yra Mauna Kea. Čia mus pasitinka visa observatorija – (Keck Observatory). Ši observatorija yra 4145 metrų virš jūros lygio aukštyje. Ir jei ankstesnis didelis žiūronas turėjo du pagrindinius veidrodžius, tai Keck observatorijoje turime du teleskopus! Kiekvienas teleskopas gali veikti atskirai, tačiau teleskopai gali veikti ir kartu astronominio interferometro režimu. Tai įmanoma dėl to, kad teleskopai Keck I ir Keck II yra vienas nuo kito maždaug 85 metrų atstumu. Tokiu būdu naudojant jų skiriamoji geba prilygsta teleskopui su 85 metrų veidrodžiu. Bendra kiekvieno teleskopo masė yra apie 300 tonų.

Tiek Keck I teleskopas, tiek Keck II teleskopas turi pirminius veidrodžius, pagamintus pagal Ritchie-Chrétien sistemą. Pagrindiniai veidrodžiai susideda iš 36 segmentų, kurie sudaro 10 metrų skersmens atspindintį paviršių. Kiekviename tokiame segmente įrengta speciali atramos ir nukreipimo sistema, taip pat sistema, apsauganti veidrodžius nuo deformacijos. Abu teleskopai aprūpinti adaptyvia optika, kompensuojančia atmosferos iškraipymus, o tai leidžia gauti aukštesnės kokybės vaizdus. Šioje observatorijoje, naudojant didelės raiškos spektrometrą, buvo aptiktas didžiausias egzoplanetų skaičius. Šiuo metu ši observatorija tiria naujų atradimą, mūsų atsiradimo ir evoliucijos etapus!

Teleskopas "Subaru"

Teleskopas "Subaru"

Ant Mauna Kea kalno, be Keck observatorijos, mus taip pat pasitinka. Ši observatorija yra 4139 metrų virš jūros lygio aukštyje. Įdomu, bet teleskopo pavadinimas kaip niekad kosminis! Reikalas tas, kad Subaru išvertus iš japonų kalbos reiškia Plejades! Teleskopas pradėtas statyti dar 1991 metais ir tęsėsi iki 1998 metų, o jau 1999 metais Subaru teleskopas pradėjo dirbti visu pajėgumu!

Kaip ir daugelis žinomų pasaulio teleskopų, „Subaru“ veikia kaip atspindintis teleskopas. Pagrindinis šio teleskopo veidrodis yra 8,2 metro skersmens. 2006 m. šis „Subaru“ teleskopas naudojo adaptyviąją optikos sistemą su lazeriu nukreipiančia žvaigžde. Tai leido 10 kartų padidinti kampinę teleskopo skiriamąją gebą. Ant Subaru teleskopo sumontuotas koronagrafinis didelės kampinės skiriamosios gebos vaizdo spektrografas (CHARIS) skirtas aptikti egzoplanetas, tiriant jų šviesą, kad nustatytų planetų dydį, taip pat jose vyraujančias dujas.

Dabar vykstame į Jungtinių Amerikos Valstijų Teksaso valstiją. Čia yra MacDonaldo observatorija. Šioje observatorijoje yra Hobby-Eberly teleskopas. Teleskopas pavadintas buvusio Teksaso gubernatoriaus Billo Hobio ir Pensilvanijos filantropo Roberto Eberle garbei. Teleskopas yra 2026 metrų virš jūros lygio aukštyje. Teleskopas pradėtas eksploatuoti 1996 m. Pagrindinis veidrodis, kaip ir Keck teleskopuose, susideda iš 91 atskiro segmento, o jo bendras skersmuo yra 9,2 metro. Skirtingai nuo daugelio didelių teleskopų, Hobby-Eberly teleskopas turi papildomų ir unikalių funkcijų. Viena iš tokių funkcijų gali būti vadinama objekto sekimu judant prietaisus teleskopo židinyje. Tai suteikia prieigą prie 70-81% dangaus ir leidžia stebėti vieną astronominį objektą iki dviejų valandų.

„Hobby-Eberle“ teleskopas plačiai naudojamas tirti kosmosą – nuo ​​mūsų saulės sistemos iki mūsų galaktikos žvaigždžių ir kitų galaktikų. „Hobby-Eberly“ teleskopas taip pat sėkmingai naudojamas egzoplanetų paieškai. Naudojant mažos skiriamosios gebos spektrografą, Hobby-Eberle teleskopas naudojamas supernovoms identifikuoti, kad būtų galima išmatuoti Visatos pagreitį. Šis teleskopas taip pat turi "vizitinę kortelę", kuri išskiria šį teleskopą iš kitų! Šalia teleskopo yra bokštas, vadinamas veidrodžio išlyginimo kreivio centru. Šis bokštas naudojamas atskiriems veidrodžio segmentams kalibruoti.

Labai didelis teleskopas (VLT)

Labai didelis teleskopas (VLT)

O norėdami užbaigti pasakojimą apie didžiausius pasaulyje teleskopus, vykstame į Pietų Ameriką, kur ji yra Čilės Respublikoje ant Cerro Paranal kalno. Taip, taip! Teleskopas vadinamas „Labai dideliu teleskopu“! Faktas yra tas, kad šį teleskopą vienu metu sudaro 4 teleskopai, kurių kiekvieno skersmuo yra 8,2 metro. Teleskopai gali veikti arba atskirai vienas nuo kito, fotografuojant su valandos trukmės išlaikymu, arba kartu, todėl galite padidinti ryškių objektų skiriamąją gebą, taip pat padidinti silpnų ar labai nutolusių objektų šviesumą.

Labai didelį teleskopą pastatė Europos pietinė observatorija (ESO). Šis teleskopas yra 2635 metrų virš jūros lygio aukštyje. Labai didelis teleskopas gali stebėti įvairaus diapazono bangas – nuo ​​artimo ultravioletinių iki vidutinio infraraudonųjų spindulių. Adaptyvios optikos sistemos buvimas leidžia teleskopui beveik visiškai pašalinti atmosferos turbulencijos įtaką infraraudonųjų spindulių diapazone. Tai leidžia gauti 4 kartus aiškesnius vaizdus nei naudojant Hablo teleskopą šiame diapazone. Interferometriniams stebėjimams naudojami keturi pagalbiniai 1,8 metro teleskopai, galintys judėti aplink pagrindinius teleskopus.

Tai didžiausi teleskopai pasaulyje! Tarp neįvardytų teleskopų yra du aštuonių metrų Gemini North ir Gemini South teleskopai Havajuose ir Čilėje, priklausantys Gemini observatorijai, 5 metrų George Hale atšvaitas Palomaro observatorijoje, 4,2 metro alt-azimuto reflektorius William Herschel teleskopas, Izaoko Niutono grupės dalis Roc de los Muchachos observatorijoje (La Palma, Kanarų salos), 3,9 metro Anglo-Australijos teleskopas (AAT), esantis Siding Spring observatorijoje (Naujasis Pietų Velsas, Australija), 4 metro Nicholas Mayall optinis atspindintis teleskopas Kitt Peak nacionalinėje observatorijoje, kuri priklauso JAV nacionalinėms optinės astronomijos observatorijoms, ir kai kurie kiti.



Ar jums patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais!