NASA выделило грант 2 млн $ на проверку концепции телескопа в гравитационном фокусе Солнца, который / астрономия :: прогресс :: телескоп :: наука

песочница наука астрономия телескоп прогресс 

NASA выделило грант 2 млн $ на проверку концепции телескопа в гравитационном фокусе Солнца, который сможет наблюдать экзопланеты напрямую.

Что значит напрямую? Это значит получить настоящее фото экзопланеты с разрешением в 25 км на пиксель. Это значит, что можно наблюдать моря, материки, океаны и облака на планете в нескольких световых годах от нас! Напомню, что сейчас мы можем только обнаруживать экзопланеты, по косвенным признакам: периодическое изменение яркости материнской звезды и доплеровское смещение её спектра.

Транзитный метод
Время,песочница,наука,астрономия,телескоп,прогресс

                          

Метод угловых скоростей
Когда звезда движется "от нас" длина волны увеличивается, и линии смещаются в красную часть
спектра.
Когда звезда движется "на нас" длина Волны уменьшается, и линии смещаются в синюю часть спектра.
Планета • Центр масс,песочница,наука,астрономия,телескоп,прогресс


Из этого скудного набора данных выводятся такие параметры планеты как: диаметр орбиты, диаметр планеты, масса, плотность. И дальше уж  делаются предположения о её составе: каменная, ледяная, океанида, газовая и т.п.


Ок, ну и как нам её сфоткать? Как многие наверняка уже слышали, массивные объекты могут гравитационно влиять не только на материальные тела, но так же и на свет. Чаще всего об этом упоминают в связи с чёрными дырами, которые собственно потому и чёрные, что своей гравитацией удерживают этот самый свет на орбите внутри горизонта событий. Гравитация нашего Солнца не идёт ни в какое сравнение с мощью чёрной дыры. Оно не может искривить траектории фотонов до состояния бублика, но вот немного отклонить их, по направлению к себе это запросто. И тут выясняется интересная вещь, если отлететь достаточно далеко от солнца, то можно попасть в точку, где свет, испущенный каким-то объектом позади солнца, в результате отклонения соберётся в… Ну не в точку, но сфокусируется на довольно небольшой площади, около 1,5 км в диаметре.

F0*547 a.e.,песочница,наука,астрономия,телескоп,прогресс


Таким образом Солнце играет роль эдакого увеличительного стекла. Астрономам  подобные эффекты не в новинку, благо в космосе хватает массивных объектов. Изображение объекта, подвергшееся гравитационному линзированию,  формирует т.н. «кольцо Эйнштейна»  вокруг объекта – линзы.

песочница,наука,астрономия,телескоп,прогресс


Восстановить исходное изображение из этой баранки – это чисто вопрос математики и алгоритмов. И, как доказал телескоп горизонта событий, проблемы  для астрономов не представляет.

Любопытно, что в отличие от обычной линзы, у гравитационной нет одной точки фокуса. Стеклянная линза это твёрдый материальный предмет и у него есть вполне определённые размеры. А вот у гравитационной… Гравитационное воздействие ослабевает пропорционально квадрату расстояния. Соответственно, лучи проходящие ближе к объекту отклоняются сильнее и собираются в точку ближе к нему, а у тех, что проходят дальше и фокус тоже дальше. Соответственно мы имеем не одну точку фокуса, а множество, которые образуют фокальную ось. Которая по сути, даже не ось, а цилиндр, раз изображение экзопланеты имеет форму кольца. 

учи света проходящие ближе к Солнце отклоняются сильнее и сходятся в точку ближе (примерно в 546 а. е.)
Фокальная ось,песочница,наука,астрономия,телескоп,прогресс


Идея такова. Мы выбираем перспективную, с точки зрения наличия признаков жизни, экзопланету. Высчитываем, где должна начаться и как проходить фокальная ось, в которую собирается свет от этой экзопланеты. И запускаем туда космический телескоп. Начитанный анон сразу скажет: «Стоп. У тебя на картинке указано расстояние до начала этой фокальной оси в 546 а.е, Вояджер-1 сейчас на расстоянии 148,7 а.е., а запустили его 42 года назад. Что, ждать фоток 200 лет?» Это действительно проблема, решать её предлагается использованием солнечного паруса в качестве движителя. Аппарат будет запущен изначально в сторону Солнца. Он должен подойти так близко, как только сможет (около 10 диаметров Солнца), чтобы по-максимуму использовать давление солнечного света, которое ослабевает с расстоянием и на орбите Земли создаёт совершенно мизерную тягу. И уже с низкой околосолнечной орбиты, аппарат начнёт разгон в сторону цели. Предполагается, что на подлёте к орбите Юпитера он достигнет максимальной скорости в 20 а.е. в год.


Достигнув фокальной оси (фокального цилиндра), телескоп будет лететь внутри неё и вести съёмку кольца Эйнштейна интересующей нас экзопланеты и её звезды. Из переданных снимков можно будет восстановить изображение планеты с высоким разрешением. 

Тут правда, тоже придётся помудрить. Раз диаметр фокального цилиндра составляет 1,5 км, аппарат должен не просто двигаться вдоль него, но ещё и маневрировать в пределах его сечения, чтобы тщательно заснять все фрагменты экзопланеты. Ускорить процесс предполагается, послав не один аппарат, а несколько. Чтобы свет Солнца не затмевал тоненькое кольцо экзопланеты на снимках, телескоп будет иметь встроенный коронограф. Правда есть мнение, что с такого расстояния свет от экзопланеты будет полностью перекрываться солнечной короной, которая простирается в космос сильно дальше поверхности Солнца. Т.е. по-хорошему надо лететь не за 546 а.е. а за все 2000 а.е. На таком расстоянии диаметр кольца Эйнштейна будет гораздо больше, а изображение Солнца меньше и они точно не будут перекрываться. Тут остаётся только уповать на то, что мнение ошибочно, а расчёты авторов верны. Я их перепроверить не в состоянии.


Как это часто бывает, сама идея телескопа была выдвинута ещё в середине ХХ века, но только сейчас она заимела шанс на проверку (не на реализацию даже, а на проверку). Финансирование выделено в рамках программы поддержки инновационных концепций – NIAC. Она предназначена для проверки и поддержки самых прорывных и амбициозных идей в области космических исследований. Программа отбора разбита на 3 этапа, на каждом из которых участникам выделяется финансирование, для доработки своих проектов. В настоящий момент распределение участников выглядит так.


I этап 16 участников, получают по 125000$ и 9 месяцев для начального научно-технического анализа


II этап 6 участников, получают по 500000$ и 2 года для дальнейшей проработки


III этап 1 участник – наш финалист, который за 2 года и, как уже было сказано, на 2 млн. должен

разработать миссию – прототип, которая покажет принципиальную возможность достижения заявленных скоростей. Кстати, автор – наш соотечественник Вячеслав Турышев.


полный список участниковВот полный список участников

Статья Вячеслава Турышева, в которой кратко излагается сама идея.

 из которого я взял новость о выделении финансирования.

 с автором проекта Вячеславом Турышевым.


Подробнее
Вячеслав Турышев о работе в США, миссии в гравитационный фокус Солнца и аномалии Пионеров,Science & Technology,Космос,наука,интервью,Калифорния,НАСА,JPL,Турышев,Батыгин,Илон Маск,Солнечная система,Плутон,Новые горизонты,Пионеры,эффект Пионеров,Астрономия,астрофизика,образование,США,NASA,Дудь,Юпитер,Солнечный парус,гравитационная линза,гравитационный фокус,зонд Паркер,инновации,прорывные технологии,будущее,в космосе,про космос,Запись моего разговора с Вячеславом Турышевым – сотрудником Лаборатории реактивного движения NASA, автором проекта миссии в гравитационный фокус Солнца. Также мы поговорили об аномалии Пионеров, работе в НАСА и об астрономическом образовании. Я в контакте: https://vk.com/shklovski_street Открытый космос: https://vk.com/space_live AstroAlert: https://vk.com/astro.nomy
Как рассмотреть экзопланету с помощью гравитации Солнца?,Science & Technology,астрономия,астрофизика,исследование космоса,НАСА,инновации,прорыв,прорывные технологии,космический телескоп,гравитационная линза,супертелескоп,экзопланеты,внеземная жизнь,поиск внеземной жизни,инопланетяне,оптика,волновая оптика,искривление пространства,пространство-время,гравитация,черные дыры,будущее,Слава Турышев,Батыгин,девятая планета,общая теория относительности,interstellar,Сегодня мы поговорим о проекте телескопа, который на много порядков превосходит все оптические приборы, которые когда-либо создавал человек. Он будет способен рассмотреть внесолнечную планету в 100 световых годах от нас с разрешением в 10 км. Такой инструмент смог бы разглядеть там океаны, моря, облачный покров и даже города инопланетян, если вдруг они там окажутся. И, главное, он будет собирать свет не зеркалом, а гравитацией нашего Солнца. Я в контакте: https://vk.com/shklovski_street Открытый космос: https://vk.com/space_live AstroAlert: https://vk.com/astro.nomy Ссылки: 1. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet with a Solar Gravitational Lens Mission”, NASA Jet Propulsion Laboratory (2020), https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2020_Phase_I_Phase_II/Direct_Multipixel_Imaging_and_Spectroscopy_of_an_Exoplanet/ 2. “Slava Turyshev: Breakthrough Discuss 2016 – Direct Multipixel Imaging of an Exo-Earth”, Breakthrough (2016) https://youtu.be/xHHCc7qIYIo 3. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet”, TVIW (2017), https://youtu.be/hFJkpIIxYLk 4. “Imaging Exoplanets with the Solar Gravitational Lens”, Jimiticus (2017), https://youtu.be/Hjaj-Ig9jBs 5. “A measurement of the Hubble constant from angular diameter distances to two gravitational lenses”, Science, 2019, https://dx.doi.org/10.1126/science.aat7371 6. “NASA Finds Direct Proof of Dark Matter”, NASA (2006), https://chandra.harvard.edu/press/06_releases/press_082106.html 7. Optical Gravitational Lensing Experiment http://ogle.astrouw.edu.pl 8. “Gravitational Lens of the Sun: Its Potential for Observations and Communications over Interstellar Distances”, Science (1979) https://dx.doi.org/10.1126/science.205.4411.1133 9. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet with a Solar Gravity Lens Mission”, NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) Phase I (2018), https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1802/1802.08421.pdf 10. Voyager Mission Status https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/ 11. “Starshade Would Take Formation Flying to Extremes”, NASA JPL (2019), https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7420 12. WFIRST Observatory https://wfirst.gsfc.nasa.gov/observatory.html 13. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet with a Solar Gravity Lens Mission”, NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) Phase I (2020), https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2002/2002.11871.pdf 14. “Image formation for extended sources with the solar gravitational lens”, arXiv.org (2020), https://arxiv.org/pdf/2002.06492.pdf
Транзитный метод Время
Метод угловых скоростей Когда звезда движется "от нас" длина волны увеличивается, и линии смещаются в красную часть спектра. Когда звезда движется "на нас" длина Волны уменьшается, и линии смещаются в синюю часть спектра. Планета • Центр масс
F0*547 a.e.

учи света проходящие ближе к Солнце отклоняются сильнее и сходятся в точку ближе (примерно в 546 а. е.) Фокальная ось
песочница,наука,астрономия,телескоп,прогресс
Еще на тему
Развернуть
Tims Tims 24.05.202011:10 ответить ссылка -1.0
Охуенный зум!
unevil unevil 24.05.202021:44 ответить ссылка -0.4
К чему ты это написал? Если меня минусанули, значит не догнали посыл, будь разумнее дружище!
Tims Tims 25.05.202012:37 ответить ссылка 0.0
Блин, ссылки почему-то не вставились, хотя в редакторе всё было норм. Попробую так.
Полный список участников программы NIAC
Статья Вячеслава Турышева.
Да ёб твою медь! В инструкции же написано, что HTML поддерживается! Сука...
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2020_Phase_I_Phase_II/ - Полный список участников программы NIAC
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433637/Solntse_stanet_teleskopom - Статья Вячеслава Турышева.
Ты просто ещё новенький, вот и не пашут ссылки.
Считай это защитой от спам-ботов. Наберёшь рейтинга, тебя система реахтора отпустит чуток.
Да, я так и подумал.
minxy minxy 24.05.202016:56 ответить ссылка 0.8
Скоро будем подсматривать за инопланетянами
Snaits Snaits 24.05.202017:50 ответить ссылка 0.7
ИнопланеТЯНКАМИ. Они-то, в отличии от земных, наверняка существуют!
А вдруг они страшные и с членом?
Morgend Morgend 24.05.202020:01 ответить ссылка -0.6
Т.е. большинство обитателей реахтура инопланетянки? (Некоторые наверняка миленькие)
hefeal hefeal 24.05.202021:02 ответить ссылка -0.6
25 километровыми если только
DrXak DrXak 24.05.202022:19 ответить ссылка 0.0
Меня больше в этой новости испытания солнечного паруса заинтересовало. Особенно из чего их собираются делать и какого размера они будут.
tomyweb tomyweb 24.05.202017:53 ответить ссылка 0.1
Сам автор в интервью говорит, что материалы так-то уже есть и эксперименты с парусом проводились. Но нарыить каких-то подробностей, особенно на русском, реально сложно. Всё, что я смог найти, это то, что японцы испытывали парус на земной орбите и тяга оказалась милипиздрической. Короче, с парусами пока больше териотезируют, чем экспериментируют.
На примерно той же идее кстати есть концепт межзвездного интернета.
mixail mixail 24.05.202018:55 ответить ссылка 0.6
Буквально вчера думал: мы ведь видим не сами планеты, а их прошлое, равное сегодняшнему дню минус количество световых лет до этой планеты. То есть, теоретически, если бы у человечества был телепорт, можно было бы портануть такой телескоп на расстояние несколько тысяч световых лет отсюда и направить на Землю - так можно было бы видеть события прошлого.
Jadelord Jadelord 24.05.202019:02 ответить ссылка -0.7
Собственно, наверное, это одна из причин, почему телепорт и нельзя создать именно в том понимании, в котором он приводится в фантастике.
wolv33 wolv33 24.05.202019:24 ответить ссылка 1.5
Помню был советский мультик, где в светлом коммунистическом будущем, батя задвигает сыну эту же телегу. О том, что когда мы смотрим на звёзды, мы видим их далёкое прошлое и если улететь достаточно далеко от Земли, и расположить там гигантское зеркало, то в нём отразится прошлое нашей планеты.
Cusimusi Cusimusi 24.05.202021:29 ответить ссылка -0.6
у Пирса Энтони есть неплохая книга, "Макроскоп". в ней в том числе и про такое
Во, тоже про него вспомнил. Правда там и астрология - наука
hefeal hefeal 24.05.202021:04 ответить ссылка 0.1
О господи... что это, это.. Плюсомёт? Мама, я на Реакторе!
Так. Стопе. Такая линза покажет только грубо говоря один пиксель искомого объекта если его угловой размер превышает шум / угловое разрешение. Изображение этого пикселя и будет наблюдаться в виде кольца. Для того чтобы видеть что-то на градус вбок нужно будет сместиться по орбите на тот же градус. А на 500++ ае это дофига.
Пиксель в виде кольца? Это как? Весь свет собираемый гравитационной линзой собирается в цилиндр диаметром 1.5 км. Выйдешь за его пределы - выйдешь из фокуса и вообще ничего не увидишь. Количество пикселей в готовом изображении, в моём понимании, будет зависеть от камеры телескопа и от того, сколько снимков он сделает.
Береш точечный удаленный источник света. Помещаешь его строго за солнце. Солнце собирает свет с этого точечного источника условной кольцевой линзой равной диаметру солнца с хвостом минус само солнце внутри в качестве дырки в линзе. и отправляет в цилиндр описанный в статье. Соответственно если смотреть находясь в цилиндре на солнце то увидишь кольцо вокруг него состоящее из света этого точечного источника. Это по прежнему изображение одной точки. Детали можно рассматривать и строить изображения когда точек больше одной. Для точки расположенной относительно первой на некотором угловом расстоянии нужно сместиться на такой же угол вокруг солнца. Т.е. ни о какой съёмке двигающихся объектов не может быть речи. Неподвижный объект можно будет снять если телескоп пролетит по условным пикселям требуемой картинки построчно. Есть ещё один вариант. Свет приходящий из источников не строго за солнцем тоже будет попадать в камеру но с худшими усилением и искаженным. Вот с него можно всякой математикой и вытянуть полезный сигнал. Но нужно знать все остальные сигналы и все равно двигаться чтоб по динамике между ними получить разницу.
Кажется я понял о чём ты. Да, фокальный цилиндр в который собирается свет непосредственно от самой экзопланеты действительно должен перемещаться туда-сюда вслед за движением планеты по орбите. Как маятник, с осью на проходящей через Солнце. И нет, перемещаться вслед за ним не планируется ибо это уже совершенно нереальный гемор. Как я понял, наблюдать планируют всю систему целиком. Вместе со звездой и всеми её планетами. Скорей всего именно поэтому и диаметр цилиндра берётся 1,5 км, из расчёта, чтобы в нём помещалось всё. Т.е. фокус наводится на всю систему, а не на планету, ибо нереально по-другому. Да, в таком варианте улавливается меньше света от самой планеты, да надо будет как-то вычитать (затемнять как Солнце?) свет от звезды, да придётся перемещаться вслед за орбитальным движением экзопланеты, но только в пределах диаметра цилиндра (дальше - смысла нет, всё равно нет столько топлива). Как это будет делаться, в душе неебу, я не астроном, я просто картинки в интернетике пощу.
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты
NASA JPLO
@NASAJPL
V
Happy Birthday, @NASASpitzer! For 17 years now, the great observatory opened our eyes to the infrared universe. Retired earlier this year, it uncovered cosmic secrets in our planetary backyard, other solar systems, and the far reaches of the universe, spitzer.caltech.edu
6:
подробнее»

NASA телескоп космос астрономия наука день рождения

NASA JPLO @NASAJPL V Happy Birthday, @NASASpitzer! For 17 years now, the great observatory opened our eyes to the infrared universe. Retired earlier this year, it uncovered cosmic secrets in our planetary backyard, other solar systems, and the far reaches of the universe, spitzer.caltech.edu 6:
James Webb Space Telescope Launch — Official NASA Broadcast,Science & Technology,,Watch the launch of the James Webb Space Telescope—the most powerful space telescope ever made. This mission is scheduled to lift off at 7:20 a.m. EST (12:20 UTC), Dec. 25, 2021, aboard an Ariane 5 rocket from Euro
подробнее»

JWST Джеймс Уэбб телескоп NASA космос астрономия наука инженерия запуск трансляция

James Webb Space Telescope Launch — Official NASA Broadcast,Science & Technology,,Watch the launch of the James Webb Space Telescope—the most powerful space telescope ever made. This mission is scheduled to lift off at 7:20 a.m. EST (12:20 UTC), Dec. 25, 2021, aboard an Ariane 5 rocket from Euro