Найти тему
Технократ

Российские ученые создали новую карту звездного неба

В 2019 году стартовал российский проект с участием Германии. Ученые вывели рентгеновскую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма» (Спектр-РГ) в точку Лагранжа L2 (1,5 млн. км от Земли), где излучение от нашей планеты и Луны не мешает высокочувствительным наблюдениям.

Точка Лагранжа L2
Точка Лагранжа L2

На борту аппарата располагаются два зеркальных телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Телескопы взаимодополняют друг друга, поскольку работают в разных диапазонах, благодаря чему увеличивается надежность итоговых результатов.

Схема расположения, устройство и цели «Спектр-Рентген-Гамма»
Схема расположения, устройство и цели «Спектр-Рентген-Гамма»

Результатом кропотливых трудов стала высокоточная карта космоса в рентгеновском диапазоне, которую несколько месяцев назад опубликовал ИКИ РАН.

Карта всего неба в мягком рентгеновском излучении
Карта всего неба в мягком рентгеновском излучении

По линии горизонта проходит плоскость Млечного пути, его можно увидеть летом на юге нашей страны, но на карте он представлен как темная полоса из-за пыли и газа, которые поглощают рентгеновские лучи. Синие точки — нейтронные звезды, остатки газа от сверхновых и черные дыры в двойных звездных системах. А в центре с массой 4 миллиона солнечных масс располагается сверхмассивная черная дыра

Глобальное изучение космоса

На самом деле «Спектр-РГ» является вторым из четырех российских проектов серии «Спектр».

Первым из этих проектов является «Спектр-Р» или «Радиоастрон», который был запущен в 2011 году, после чего проработал на 5 лет дольше запланированного и был временно свернут из-за потери связи в 2019 году.

Суть проекта была в единовременном использовании наземных и космического радиотелескопов для наблюдения за одним объектом.

Плакат в честь юбилея российской космической обсерватории
Плакат в честь юбилея российской космической обсерватории

За 8 лет на «Радиоа­строне» было совершено несколько интересных открытий, изменивших представления об устройстве галактик и работе черных дыр, например, невозможно высокая яркость квазаров, которая поставила под вопрос теории о том, как работают их выбросы энергии.

Макет «Всемирной космической обсерватории — Ультрафиолет», 2011 год
Макет «Всемирной космической обсерватории — Ультрафиолет», 2011 год

Третьим проектом будет «Спектр-УФ» или «Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет», его запуск планируется на конец 2025 - начало 2026 годов.

Обсерватория будет проводить спектроскопию и снимать изображения, которые невозможно осуществить на Земле.

Американская обсерватория Хаббл является соперником этого проекта, но так их аппарат перестанет эксплуатироваться в 2030 году, то российский проект будет единственным в своем роде как минимум до 2035 года.

Космический телескоп «Хаббл», Совместный проект США и ЕС
Космический телескоп «Хаббл», Совместный проект США и ЕС

Четвертый проект — «Спектр-М» или «Миллиметрон». Он будет работать в инфракрасном и миллиметровом диапазонах с использованием криогенного телескопа диаметром 10 м.

Так как этот проект самый отдаленный по срокам, точных дат его запуска нет, а область его исследований имеет по большей части гипотетический характер.

По задумке он будет исследовать ядра галактик, изучать реликтовое излучение, чёрные дыры, пульсары, искать истоки формирования Вселенной, белые дыры (гипотетический объект, в область которого ничто не может войти) и кротовые норы (гипотетическая особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент времени «туннель» в пространстве).

Условная визуализация простой кротовой норы
Условная визуализация простой кротовой норы

Как ты мог заметить, дорогой читатель, многие проекты запланированы на несколько десятков лет вперед и последовательно осуществляются, внося значительный вклад в исследование нашего мира.

Позже я расскажу и о других проектах, но пока на этом все :)

Наука
7 млн интересуются