Найти тему
Pro космос

DESI: важная веха в исследовании темной энергии

На фото: цилиндрический прибор DESI (вверху слева) расположен чуть выше цилиндра эквалайзера (внутри) телескопа Mayall. Прибор был разработан для тестирования производительности объективов DESI, которые расположены внутри корпуса эквалайзера, с использованием набора из пяти прецизионных цифровых камер.
На фото: цилиндрический прибор DESI (вверху слева) расположен чуть выше цилиндра эквалайзера (внутри) телескопа Mayall. Прибор был разработан для тестирования производительности объективов DESI, которые расположены внутри корпуса эквалайзера, с использованием набора из пяти прецизионных цифровых камер.

В начале апреля открылся купол телескопа Mayall в Тусоне, штат Аризона, и свет далеких космических объектов попал в набор из шести больших линз - точно и тщательно подобранных к новому астрономическому инструменту, который будет выпущен позднее в этом году.

Несколько часов спустя ученые получили первые сфокусированные оптические изображения благодаря этим прецизионным линзам, самая большая из которых имеет диаметр более одного метра. Это важная веха в исследованиях и в то же время «первый свет» спектроскопического прибора темной энергии - короче говоря, DESI.

Эта первая серия фотографий показывает известную и красивую галактику М51 (Водоворот). Она была направлена, в частности, на демонстрацию полученного качества новых объективов DESI. Но этот начальный этап тестирования проекта должен будет продолжаться около шести недель.

После его завершения, в этом году, DESI, скорее всего, увидит и измерит свет неба совершенно иначе, чем тот, который реализован с помощью нынешней системы линз. Прибор был разработан для записи тысяч независимых точечных источников света вместо одного большого изображения. В конечном счете, это измерение яркости десятков миллионов галактик во всей вселенной. Ожидается, что он обеспечит наиболее точное измерение скорости расширения Вселенной сегодня и даст нам новое понимание темной энергии - таинственной силы, которая, по мнению ученых, ускоряет это расширение.

DESI состоит из сети 5000 независимых вращающихся автоматических позиционеров. Каждый из них имеет тонкий оптоволоконный кабель и может автоматически перемещаться в фиксированное положение с точностью до нескольких микрон (миллионных долей метра). Каждый позиционер запрограммирован так, чтобы точно направлять выход волокна на заданный космический объект, а затем точно собирать излучаемый им свет. Затем он направляется на набор из 10 устройств, известных как спектрографы, задача которых состоит в том, чтобы разделить этот космический свет на тысячи отдельных цветов, из которых он может быть составлен. Такие спектральные измерения дают ученым подробную информацию о расстоянии наблюдаемых объектов (красное смещение) и скорости, с которой они удаляются от нас, предоставляя тем самым совершенно новые возможности для исследования темной энергии.

На снимке: «Первый свет» инструмента DESI - снимок спиральной галактики (M51). Изображение было получено в первую ночь наблюдения с помощью телескопа Мейолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в Тусоне, штат Аризона. Фильтр R-диапазона был использован для захвата красного цвета света из этой галактики.
На снимке: «Первый свет» инструмента DESI - снимок спиральной галактики (M51). Изображение было получено в первую ночь наблюдения с помощью телескопа Мейолла в Национальной обсерватории Китт-Пик в Тусоне, штат Аризона. Фильтр R-диапазона был использован для захвата красного цвета света из этой галактики.

Линзы DESI помещаются в бочкообразное устройство, известное как маскирующее устройство, и прикрепляются над зеркалом основного телескопа. Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми (Fermilab) занимались проектированием, созданием и предварительными испытаниями цилиндра маскирующего средства, а также опорных конструкций, которые держат все линзы на одной линии.

«Вся наша команда рада, что прибор только что увидел свой первый свет», - сказал Гастон Гутьеррес, ученый из Fermilab, который управлял этой частью проекта. "Это большая задача: построить такие большие устройства с точностью до миллиметра. Мы рады, что все эти системы хорошо работают вместе."

Читать подробнее:

https://newscenter.lbl.gov/2019/04/03/dark-energy-instruments-lenses-see-night-sky-first-time/
https://www.desi.lbl.gov/collaboration/
http://www.desi.lbl.gov/

Источник: Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли

Наука
7 млн интересуются