В арсенале охотников за экзопланетами появился новый мощный инструмент. Телескоп в чилийских горах может сам искать другие миры по заданной программе. А управляющая им команда находится в 12 тысячах километров от прибора.
Астрономы получили новый мощный инструмент, обещающий выдавать на-гора открытия новых планет в других звездных системах. 60−сантиметровый роботизированный телескоп построен в чилийских горах, в обсерватории Ла-Силла. Как часто происходит в последние годы, инженеры решили не громоздить очередной многозадачный телескоп, а создать инструмент под выполнение вполне определенной научной задачи. TRAPPIST (Transiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) предназначен для поиска экзопланет и протопланет методом транзитов. Этот метод – один из самых результативных и популярных среди астрономов, с его помощью за последние годы удалось найти не одну сотню экзопланет.
Транзитный метод
Метод заключается в скрупулезном слежении за блеском звезды в надежде на то, что оказавшаяся на луче зрения планета слегка затмит звезду. Чем больше размер планеты, тем больше шансов зафиксировать падение блеска. Так что основная характеристика инструмента — не разрешающая способность, а возможность фиксировать минимальные изменения в блеске звезды.
Часть времени телескоп потратит на кометы Солнечной системы, которые можно наблюдать в южном полушарии. «Цели проекта TRAPPIST – важные составляющие развивающейся междисциплинарной области науки – астробиологии – которая требует изучения происхождения и распространения жизни во Вселенной», — пояснил Майкл Гиллон, член команды TRAPPIST. «Планеты, похожие на Землю, – это главные кандидаты для поисков жизни за пределами Солнечной системы, а кометы, вероятно, играли важную роль в появлении и развитии жизни на Земле», — добавил Эммануэль Джехин, возглавляющий «кометное» крыло команды.
Методы поиска Экзопланет
Экзопланеты ищут пятью основными способами
Во-первых, можно просто увидеть — правда, пока это удавалось лишь в случае крупных и молодых планет, которые еще не остыли после рождения и светятся своим собственным светом.
Второй и самый продуктивный на сегодня метод — метод лучевых скоростей, при котором планеты ищут по колебаниям скорости звезды за счет притяжения со стороны планеты.
Третий метод, который многие ученые считают одним из самых перспективных, — метод транзитов. В этом случае ученые неотрывно следят за блеском звезды и стараются найти периодические «подмигивания», связанные с прохождением планеты по диску светила. Сюда же примыкает метод поиска дополнительных планет в уже найденной планетной системе по возмущениям в моментах этих частных затмений за счет притяжения других планет системы.
Четвертый метод — метод гравитационного микролинзирования, связанный с изменением блеска далеких звезд, когда рядом с ними проходит планета и искривляет лучи света от далекого объекта своим притяжением. Планетной гравитации самой по себе обычно недостаточно, чтобы зафиксировать сигнал, но в паре со своей звездой она оказывается вполне заметной. Планета минимальной массы на сегодняшний момент открыта именно этим методом.
Пятый метод — астрометрический, связанный с едва заметным смещением звезды на небе за счет притяжения планет. В начале 2009 года сообщалось об обнаружении этим методом первой планеты, однако эта работа позднее была подвергнута сомнению.
«Обсерватория Ла-Силла близ пустыни Атакама считается местом с одним из лучших астроклиматов в мире. Так как в ней уже стоят два гигантских телескопа — охотника за экзопланетами, для нашего роботизированного инструмента мы не могли найти места лучше», — порадовался Гиллон. Рядом с новым инструментом поиски экзопланет уже ведутся методом лучевых скоростей на 3,6−метровом телескопе и на 1,2−метровом телескопе имени Леонарда Эйлера. Прелесть нового прибора в том, что он автоматизирован: по заданной программе он может всю ночь без участия человека наблюдать за различными участками неба, точно наводясь с одной точки на другую с большой скоростью. При этом команда, формирующая программу наблюдений, находится в 12 тысячах километров от обсерватории, в университете бельгийского города Льеж. Автоматика проследит за погодными условиями и, если надо, сама закроет купол.
Для наблюдения за кометами телескоп снабжен особыми фильтрами, позволяющими фиксировать выброс определенных молекул во время движения объектов вокруг Солнца. «Ежегодно мы сможем отслеживать десятки комет, так что инструмент обеспечит нас уникальным набором данных об их природе», — пояснил Эммануэль Джехин.
Пивной телескоп
Проект профинансирован Бельгийским фондом научных исследований. Название TRAPPIST выбрано, чтобы подчеркнуть бельгийскую принадлежность инструмента. Trappist – один из известнейших бельгийских сортов пива.
Телескоп, как говорят астрономы, на днях дал «первый свет» — получен прямой снимок туманности Тарантул (фото 3) и первые кривые блеска.
На четвертом изображении показана кривая блеска звезды WASP-19, затмеваемой экзопланетами.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Международная группа ученых обнаружила сразу десять ранее неизвестных галактических массивов на краю космоса. Они помогут точнее узнать что происходило с Вселенной миллиарды лет назад, через мгновения после Большого взрыва.
Один из лучших радиотелескопов на Земле, установленный в безжизненной южноамериканской пустыне Атакама направлялся специалистами из чилийского Университета Рутгерса. Работать на телескопе такого уровня можно лишь в нечеловеческих условиях почти нулевой влажности. Дело в том, что радиоволны длиной всего 1 мм, которые способна улавливать эта установка, гасятся в воздухе, наполненном паром даже в минимальных концентрациях. Телескопы, подобные тому, что работает в Атакаме сегодня есть лишь в Калифорнии и в Антарктиде.
Двухлетние исследования в Чили велись с помощью революционной методики, предложенной еще 40 лет назад советскими учеными Рашидом Сюняевым и Яковом Зельдовичем. Наши астрофизики предположили, что самые дальние галактики Вселенной можно было бы обнаружить по "теням", которые их излучения отбрасывают на другие объекты в космосе. Эффект в международной практике получил обозначение SZ.
По большому счету, обнаружение этим методом сразу десяти галактических массивов можно считать небольшим астрофизическим чудом. "Технические проблемы, сопряженные с эксплуатацией радиотелескопа в Атакаме и применением методики SZ просто огромны. Никто не ожидал, что мы сразу добьемся таких успехов. Я вижу великолепные перспективы по созданию самого полного каталога объектов во Вселенной", - рассказал профессор астрономии и физики Йельского Университета, доктор Приамвада Натарайян.
Каждое из десяти вновь открытых скоплений может состоять из нескольких десятков, сотен или даже тысяч галактик. В свою очередь, в галактике может быть одна или несколько крупных звезд. Сколько же всего галактик во Вселенной? Сегодня этого не знает никто, но предположительно их сотни миллиардов. Охватить все существующее пространство "взглядами" телескопов пока не удается.
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
02 ноября, 09:09 | Борис ОРЛОВИЧ
ФОТО: NASA
Международная группа ученых обнаружила сразу десять ранее неизвестных галактических массивов на краю космоса. Они помогут точнее узнать что происходило с Вселенной миллиарды лет назад, через мгновения после Большого взрыва.
Один из лучших радиотелескопов на Земле, установленный в безжизненной южноамериканской пустыне Атакама направлялся специалистами из чилийского Университета Рутгерса. Работать на телескопе такого уровня можно лишь в нечеловеческих условиях почти нулевой влажности. Дело в том, что радиоволны длиной всего 1 мм, которые способна улавливать эта установка, гасятся в воздухе, наполненном паром даже в минимальных концентрациях. Телескопы, подобные тому, что работает в Атакаме сегодня есть лишь в Калифорнии и в Антарктиде.
Двухлетние исследования в Чили велись с помощью революционной методики, предложенной еще 40 лет назад советскими учеными Рашидом Сюняевым и Яковом Зельдовичем. Наши астрофизики предположили, что самые дальние галактики Вселенной можно было бы обнаружить по "теням", которые их излучения отбрасывают на другие объекты в космосе. Эффект в международной практике получил обозначение SZ.
По большому счету, обнаружение этим методом сразу десяти галактических массивов можно считать небольшим астрофизическим чудом. "Технические проблемы, сопряженные с эксплуатацией радиотелескопа в Атакаме и применением методики SZ просто огромны. Никто не ожидал, что мы сразу добьемся таких успехов. Я вижу великолепные перспективы по созданию самого полного каталога объектов во Вселенной", - рассказал профессор астрономии и физики Йельского Университета, доктор Приамвада Натарайян.
Каждое из десяти вновь открытых скоплений может состоять из нескольких десятков, сотен или даже тысяч галактик. В свою очередь, в галактике может быть одна или несколько крупных звезд. Сколько же всего галактик во Вселенной? Сегодня этого не знает никто, но предположительно их сотни миллиардов. Охватить все существующее пространство "взглядами" телескопов пока не удается.
Постоянный адрес статьи:
http://www.utro.ru/articles/2010/11/02/934061.shtml
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
Статус: |
Группа: Гости
публикаций 0
комментариев 0
Рейтинг поста:
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментария 303
Рейтинг поста: