Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Энергофиксик

В будущем космические телескопы вполне смогут обладать гигантскими жидкими линзами

Прогресс не стоит на месте, и на МКС (Международная космическая станция) готовится очередной эксперимент, в рамках которого будет выполнена попытка создания оптического компонента в космосе. Если эксперимент окажется успешным, то ученые получат технологию, которая позволит получать огромные линзы для космических телескопов. Вот про эту технологию и ее перспективы и пойдет речь в текущем материале. Сложности производства зеркал для телескопов и новая технология получения жидких линз Как известно, одна из главных характеристик практически любого телескопа — это диаметр главного зеркала или же фокусирующей линзы. И в этом плане верно утверждение, что чем больше линза/зеркало, тем больше света «собирает» телескоп, а значит, способен различить более тусклые и отдаленные объекты глубокого космоса. Например, у знаменитого «ветерана» космических исследований телескопа «Хаббл» диаметр главного зеркала равен 2,4 метра, а у нового телескопа «Джеймс Уэбб» — 6,5 метра. И для текущих нужд ученых э
Оглавление

Прогресс не стоит на месте, и на МКС (Международная космическая станция) готовится очередной эксперимент, в рамках которого будет выполнена попытка создания оптического компонента в космосе.

Если эксперимент окажется успешным, то ученые получат технологию, которая позволит получать огромные линзы для космических телескопов. Вот про эту технологию и ее перспективы и пойдет речь в текущем материале.

Концепт космического телескопа с жидкой линзой. Иллюстрация последней стадии развертывания / © Studio Ella Maru
Концепт космического телескопа с жидкой линзой. Иллюстрация последней стадии развертывания / © Studio Ella Maru

Сложности производства зеркал для телескопов и новая технология получения жидких линз

Как известно, одна из главных характеристик практически любого телескопа — это диаметр главного зеркала или же фокусирующей линзы. И в этом плане верно утверждение, что чем больше линза/зеркало, тем больше света «собирает» телескоп, а значит, способен различить более тусклые и отдаленные объекты глубокого космоса.

Например, у знаменитого «ветерана» космических исследований телескопа «Хаббл» диаметр главного зеркала равен 2,4 метра, а у нового телескопа «Джеймс Уэбб» — 6,5 метра.

И для текущих нужд ученых этого хватает. Но вот если представить себе телескоп с размером главного зеркала в пару сотен метров, то он будет способен, например, рассматривать экзопланеты напрямую.

Изготовление современных линз большого диаметра — это высоконаучный и затратный процесс, требующий строгого соблюдения всех этапов. Но существующий метод применим только относительно к небольшим линзам, а для создания же действительно больших линз требуется совершенно другой подход.

Новый подход и его реализация

© Technion – Israel Institute of Technology
© Technion – Israel Institute of Technology

Так вот международная группа ученых предложила по максимуму использовать преимущества микрогравитации и, используя жидкости, отливать огромные линзы прямо на орбите.

По предположению специалистов, такой метод позволит существенно сократить время создания высококачественных линз.

Кстати, данный метод уже был протестирован сначала в лабораториях, а уже в 2021 году во время параболических полетов ZeroG. Так вот линзы получались размером в небольшую монетку, а их качество проверялось лазерной установкой.

Да, линза получалась идеальной, но теряла свою форму как только самолет начинал набирать высоту, но эксперимент все равно был успешен, так как доказал работоспособность данного метода.

Исследователи FLUTE проводят эксперимент с синтетическими маслами во время параболических полетов ZeroG. / © Technion – Israel Institute of Technology
Исследователи FLUTE проводят эксперимент с синтетическими маслами во время параболических полетов ZeroG. / © Technion – Israel Institute of Technology

Теперь ученые планируют провести эксперимент непосредственно на орбите на МКС и получившиеся линзы отправить на землю для изучения. Но уже сейчас ученые убеждены, что будущее астрономии за космическими телескопами.

И как только производство огромных зеркал удастся наладить непосредственно в космосе, то ученые получат в свой арсенал мощный исследовательский инструмент.

Более того, ученые убеждены, что при определенных условиях можно будет сохранять линзы в жидком состоянии. Ведь это позволит их оперативно изменять под различные задачи во время эксплуатации.

Ну что ж, будем ждать завершения экспериментов на МКС, а затем, как будут создаваться телескопы нового поколения.

А пока если вам понравился материал, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Спасибо за ваше внимание!