Galingiausias teleskopas pasaulyje, didinimas. Koks yra didžiausias teleskopas pasaulyje ir kur jis yra?

Fasadų dažų tipai

Toli nuo civilizacijos šurmulio ir šviesų, apleistose dykumose ir kalnų viršūnėse stovi didingi titanai, kurių žvilgsnis visada nukreiptas į žvaigždėtą dangų. Kai kurie stovi dešimtmečius, o kiti dar tik nematė savo pirmųjų žvaigždžių. Šiandien išsiaiškinsime, kur yra 10 didžiausių pasaulio teleskopų, ir susipažinsime su kiekvienu iš jų atskirai.

10. Didelis sinoptinių tyrimų teleskopas (LSST)

Teleskopas yra Cero Pachon viršūnėje, 2682 m aukštyje virš jūros lygio. Pagal tipą jis priklauso optiniams reflektoriams. Pagrindinio veidrodžio skersmuo yra 8,4 m, LSST pirmą kartą išvys šviesą (terminas, reiškiantis pirmąjį teleskopo panaudojimą pagal paskirtį) 2020 m. Įrenginys pradės pilnai veikti 2022 m. Nepaisant to, kad teleskopas yra už JAV ribų, jo statybą finansuoja amerikiečiai. Vienas iš jų buvo Billas Gatesas, investavęs 10 mln. Iš viso projektas kainuos 400 mln.

Pagrindinė teleskopo užduotis – fotografuoti naktinį dangų kelių naktų intervalais. Tam įrenginyje yra 3,2 gigapikselių kamera. LSST turi platų 3,5 laipsnių žiūrėjimo kampą. Pavyzdžiui, Mėnulis ir Saulė, žiūrint iš Žemės, užima tik pusę laipsnio. Tokias plačias galimybes lemia įspūdingas teleskopo skersmuo ir unikalus dizainas. Faktas yra tas, kad čia vietoj dviejų įprastų veidrodžių naudojami trys. Tai ne pati svarbiausia didelis teleskopas pasaulyje, tačiau jis gali tapti vienu produktyviausių.

Moksliniai projekto tikslai: tamsiosios medžiagos pėdsakų paieška; kartografavimas paukščių takas; Novos ir supernovos sprogimų aptikimas; stebėti mažus saulės sistemos objektus (asteroidus ir kometas), ypač tuos, kurie eina arti Žemės.

9. Pietų Afrikos didelis teleskopas (SALT)

Šis prietaisas taip pat yra optinis reflektorius. Jis yra Pietų Afrikos Respublikoje, ant kalvos viršūnės, pusiau dykumoje netoli Sutherland gyvenvietės. Teleskopo aukštis – 1798 m. Pagrindinio veidrodžio skersmuo – 11/9,8 m.

Tai nėra didžiausias teleskopas pasaulyje, bet didžiausias pietiniame pusrutulyje. Prietaiso sukūrimas kainavo 36 milijonus dolerių. Trečdalį jų skyrė Pietų Afrikos vyriausybė. Likusi sumos dalis buvo paskirstyta Vokietijai, Didžiajai Britanijai, Lenkijai, Amerikai ir Naujajai Zelandijai.

Pirmoji SALT įrengimo nuotrauka buvo padaryta 2005 m., beveik iškart po statybos darbų pabaigos. Kalbant apie optinius teleskopus, jų dizainas yra gana nestandartinis. Tačiau jis tapo plačiai paplitęs tarp naujausių didelių teleskopų atstovų. Pagrindinis veidrodis susideda iš 91 šešiakampio elemento, kurių kiekvienas yra 1 metro skersmens. Norint pasiekti tam tikrų tikslų ir pagerinti matomumą, visus veidrodžius galima reguliuoti kampu.

SALT buvo sukurta spektrometrinei ir vizualinei spinduliuotės, sklindančios iš astronominių objektų, esančių už šiauriniame pusrutulyje esančių teleskopų matymo lauko, analizei. Teleskopo darbuotojai stebi kvazarus, tolimas ir artimas galaktikas, taip pat seka žvaigždžių evoliuciją.

Amerikoje yra panašus teleskopas – Hobby-Eberly Telescope. Jis yra Teksaso priemiestyje ir yra beveik identiškas SALT įrenginio dizainui.

8. Keck I ir II

Du Keck teleskopai yra sujungti į sistemą, kuri sukuria vieną vaizdą. Jie yra Havajuose, Mauna Kea. yra 4145 m. Pagal tipą teleskopai taip pat priklauso optiniams reflektoriams.

Keck observatorija yra vienoje iš palankiausių (astroklimato požiūriu) vietų Žemėje. Tai reiškia, kad atmosferos kišimasis į stebėjimus čia yra minimalus. Todėl Kecko observatorija tapo viena efektyviausių istorijoje. Ir tai nepaisant to, kad čia nėra didžiausias pasaulyje teleskopas.

Pagrindiniai Keck teleskopų veidrodžiai yra visiškai identiški vienas kitam. Jie, kaip ir SALT teleskopas, susideda iš judančių elementų komplekso. Kiekvienam įrenginiui jų yra 36. Veidrodžio forma yra šešiakampis. Observatorija gali stebėti dangų optiniame ir infraraudonųjų spindulių diapazone. Keckas atlieka platų pagrindinių tyrimų spektrą. Be to, šiuo metu jis laikomas vienu efektyviausių antžeminių teleskopų egzoplanetų paieškai.

7. Didysis Kanarų teleskopas (GTC)

Mes ir toliau atsakome į klausimą, kur yra didžiausias teleskopas pasaulyje. Šį kartą smalsumas mus nuvedė į Ispaniją, į Kanarų salas, o tiksliau – į La Palmos salą, kur stovi GTC teleskopas. Konstrukcijos aukštis virš jūros lygio – 2267 m. Pagrindinio veidrodžio skersmuo – 10,4 m. Teleskopo statyba buvo baigta 2009 m. Atidaryme dalyvavo Ispanijos karalius Juanas Carlosas I. Projektas kainavo 130 milijonų eurų. 90% sumos skyrė Ispanijos vyriausybė. Likę 10% buvo padalinti po lygiai tarp Meksikos ir Floridos universiteto.

Teleskopu galima stebėti Žvaigždėtas dangus optiniame ir vidutiniame infraraudonųjų spindulių diapazone. Osiris ir CanariCam prietaisų dėka jis gali atlikti poliarimetrinius, spektrometrinius ir koronagrafinius kosminių objektų tyrimus.

6. Arecibo observatorija

Skirtingai nuo ankstesnių, ši observatorija yra radijo atšvaitas. Pagrindinio veidrodžio skersmuo yra (dėmesio!) 304,8 metro. Šis technologijų stebuklas yra Puerto Rike, 497 m virš jūros lygio aukštyje. Ir tai dar nėra didžiausias teleskopas pasaulyje. Žemiau sužinosite lyderio vardą.

Milžiniškas teleskopas ne kartą buvo užfiksuotas fotoaparatu. Prisimenate paskutinę Džeimso Bondo ir jo priešininko akistatą „GoldenEye“? Taigi ji praėjo čia pat. Teleskopas buvo rodomas Carlo Sagano mokslinės fantastikos filme „Kontaktas“ ir daugelyje kitų filmų. Radijo teleskopas taip pat pasirodė vaizdo žaidimuose. Visų pirma, „Battlefield 4“ žaislo „Rogue Transmission“ žemėlapyje Kariuomenės susidūrimas vyksta aplink struktūrą, kuri visiškai imituoja „Arecibo“.

Arecibo ilgą laiką buvo laikomas didžiausiu teleskopu pasaulyje. Šio milžino nuotrauką tikriausiai yra matęs kas antras Žemės gyventojas. Atrodo gana neįprastai: didžiulė lėkštė, įdėta į natūralaus aliuminio dangtelį ir apsupta tankių džiunglių. Virš lėkštelės pakabinamas mobilus švitintuvas, kurį palaiko 18 kabelių. Jie savo ruožtu sumontuoti ant trijų aukštų bokštų, sumontuotų išilgai plokštės kraštų. Dėl šių matmenų Arecibo gali sugauti Platus pasirinkimas(bangos ilgis – nuo ​​3 cm iki 1 m) elektromagnetinės spinduliuotės.

Radijo teleskopas buvo pradėtas eksploatuoti dar 60-aisiais. Jis dalyvavo daugybėje tyrimų, iš kurių vienas buvo apdovanotas Nobelio premija. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje observatorija tapo viena iš pagrindinių projekto įrankių svetimos gyvybės paieškai.

5. Didysis masyvas Atakamos dykumoje (ALMA)

Atėjo laikas pažvelgti į brangiausią veikiantį antžeminį teleskopą. Tai radijo interferometras, esantis 5058 m aukštyje virš jūros lygio. Interferometrą sudaro 66 radijo teleskopai, kurių skersmuo yra 12 arba 7 metrai. Projektas kainavo 1,4 mlrd. Ją finansavo Amerika, Japonija, Kanada, Taivanas, Europa ir Čilė.

ALMA skirta milimetrinėms ir submilimetrinėms bangoms tirti. Tokio tipo įrenginiui palankiausias klimatas yra dideliame aukštyje, sausas. Teleskopai į vietą buvo pristatyti palaipsniui. Pirmoji radijo antena buvo paleista 2008 m., o paskutinė – 2013 m. Pagrindinis mokslinis interferometro tikslas yra ištirti kosmoso evoliuciją, ypač žvaigždžių gimimą ir vystymąsi.

4. Milžiniškas Magelano teleskopas (GMT)

Arčiau pietvakarių, toje pačioje dykumoje, kaip ir ALMA, 2516 m aukštyje virš jūros lygio statomas 25,4 m skersmens GMT teleskopas – tai optinis reflektorius. Tai bendras Amerikos ir Australijos projektas.

Pagrindinis veidrodis apims vieną centrinį ir šešis išlenktus segmentus. Be reflektoriaus, teleskopas aprūpintas naujos klasės adaptyvia optika, leidžiančia pasiekti minimalų atmosferos iškraipymo lygį. Dėl to nuotraukos bus 10 kartų tikslesnės nei naudojant kosminis teleskopas„Hablas“.

Moksliniai GMT tikslai: egzoplanetų paieška; žvaigždžių, galaktikos ir planetų evoliucijos tyrimas; studijuoti juodąsias skyles ir daug daugiau. Teleskopo statybos darbai turėtų būti baigti iki 2020 m.

Trisdešimties metrų teleskopas (TMT).Šis projektas savo parametrais ir tikslais panašus į GMT ir Keck teleskopus. Jis bus įsikūręs Havajų Mauna Kea kalne, 4050 m virš jūros lygio aukštyje. Pagrindinio teleskopo veidrodžio skersmuo – 30 metrų. TMT optiniame atšvaite naudojamas veidrodis, padalintas į daugybę šešiakampių dalių. Tik lyginant su Keck, įrenginio matmenys yra tris kartus didesni. Teleskopo statyba dar nepradėta dėl problemų su vietos administracija. Faktas yra tas, kad Mauna Kea yra šventa vietiniams havajiečiams. Projekto vertė – 1,3 mlrd. Investicijos daugiausia bus susijusios su Indija ir Kinija.

3. 50 metrų sferinis teleskopas (FAST)

Štai jis yra didžiausias teleskopas pasaulyje. 2016 metų rugsėjo 25 dieną Kinijoje startavo observatorija (FAST), sukurta tyrinėti kosmosą ir ieškoti joje protingos gyvybės ženklų. Prietaiso skersmuo siekia net 500 metrų, todėl jam suteiktas „didžiausio pasaulyje teleskopo“ statusas. Kinija observatoriją pradėjo statyti 2011 m. Projektas šaliai kainavo 180 mln. Vietos valdžia netgi pažadėjo, kad perkels apie 10 tūkst. žmonių, gyvenančių 5 kilometrų zonoje prie teleskopo, kad sukurtų idealios sąlygos stebėjimui.

Taigi Arecibo nebėra didžiausias teleskopas pasaulyje. Kinija titulą perėmė iš Puerto Riko.

2. Kvadratinių kilometrų masyvas (SKA)

Jei šis radijo interferometro projektas bus sėkmingai užbaigtas, SKA observatorija bus 50 kartų galingesnė už didžiausius esamus radijo teleskopus. Su savo antenomis jis užims apie 1 kvadratinio kilometro plotą. Projekto struktūra panaši į ALMA teleskopą, tačiau matmenimis jis gerokai didesnis nei Čilės instaliacijos. Šiandien yra dvi renginių plėtros galimybės: pastatyti 30 teleskopų su 200 metrų antenomis arba pastatyti 150 90 metrų teleskopų. Bet kokiu atveju, kaip planavo mokslininkai, observatorijos ilgis sieks 3000 km.

SKA iš karto įsikurs dviejų šalių – Pietų Afrikos ir Australijos – teritorijoje. Projekto vertė siekia apie 2 mlrd. Suma padalinta tarp 10 šalių. Projektą planuojama baigti iki 2020 m.

1. Europos itin didelis teleskopas (E-ELT)

2025 metais optinis teleskopas pasieks pilną galią, kuri viršys TMT dydį net 10 metrų ir bus įrengtas Čilėje Cerro Armazones kalno viršūnėje, 3060 m aukštyje didžiausias optinis teleskopas pasaulyje.

Pagrindiniame beveik 40 metrų veidrodyje bus beveik 800 judančių dalių, kurių kiekvienos skersmuo yra pusantro metro. Dėl tokių matmenų ir modernios adaptyvios optikos E-ELT galės rasti tokias planetas kaip Žemė ir ištirti jų atmosferos sudėtį.

Didžiausias pasaulyje atspindintis teleskopas taip pat tirs planetos formavimosi procesą ir kitus esminius klausimus. Projekto kaina – apie 1 milijardą eurų.

Didžiausias kosminis teleskopas pasaulyje

Kosminiams teleskopams nereikia tokių pačių matmenų kaip ir Žemėje, nes dėl to, kad nėra atmosferos įtakos, jie gali parodyti puikius rezultatus. Todėl į tokiu atveju Būtų teisingiau sakyti „galingiausias“, o ne „didžiausias“ teleskopas pasaulyje. Hablas yra kosminis teleskopas, išgarsėjęs visame pasaulyje. Jo skersmuo – beveik du su puse metro. Be to, įrenginio skiriamoji geba yra dešimt kartų didesnė nei tuo atveju, jei jis būtų Žemėje.

„Hubble“ 2018 metais bus pakeistas galingesniu, jo skersmuo sieks 6,5 m, o veidrodis susidės iš kelių dalių. Pagal kūrėjų planus „James Webb“ įsikurs L2, nuolatiniame Žemės šešėlyje.

Išvada

Šiandien susipažinome su dešimčia didžiausių teleskopų pasaulyje. Dabar žinote, kokios milžiniškos ir aukštųjų technologijų gali būti konstrukcijos, leidžiančios tyrinėti kosmosą, ir kiek pinigų išleidžiama šių teleskopų statybai.

Arecibo yra astronomijos observatorija, esanti Puerto Rike, 15 km nuo Arecibo miesto, 497 m virš jūros lygio aukštyje. Jo radijo teleskopas yra didžiausias pasaulyje ir naudojamas radijo astronomijos, atmosferos fizikos tyrimams ir Saulės sistemos objektų radarams stebėti. Be to, informaciją iš teleskopo apdoroja SETI@home projektas per savanorių kompiuterius, prijungtus prie interneto. Prisiminkime, kad šis projektas užsiima nežemiškų civilizacijų paieška.

Prisiminkite, prieš 10 metų buvo filmas apie Džeimsą Bondą – „Auksinė akis“. Būtent ten ir vyko veiksmas šiame teleskope.

Daugelis tikriausiai manė, kad tai yra filmavimo aikštelė. Tuo metu teleskopas jau veikė 50 metų.

Arecibo observatorija yra 497 metrų virš jūros lygio aukštyje. Nepaisant to, kad jis yra Puerto Rike, jį naudoja ir finansuoja įvairūs universitetai ir JAV agentūros. Pagrindinė observatorijos paskirtis – moksliniai tyrimai radijo astronomijos srityje, taip pat kosminių kūnų stebėjimas. Šiems tikslams buvo pastatytas didžiausias pasaulyje radijo teleskopas. Plokštės skersmuo – 304,8 metro.

Indo gylis (pagal mokslą atšvaitas veidrodis) 50,9 metro, bendras plotas 73 000 m2. Jis pagamintas iš 38 778 perforuotų (perforuotų) aliuminio plokščių, išdėstytų ant plieninių kabelių tinklelio.

Virš indo pakabinta masyvi konstrukcija, mobilus švitintuvas ir jo kreiptuvai. Jį palaiko 18 kabelių, ištemptų iš trijų atraminių bokštų.



Įsigiję įėjimo bilietą į ekskursiją, kainuojantį 5 ​​dolerius, turėsite galimybę per specialią galeriją arba keltuvo narvelį užlipti iki švitintuvo.

Radijo teleskopas pradėtas statyti 1960 m., o observatorija atidaryta 1963 m. lapkričio 1 d.


Per savo egzistavimą Arecibo radijo teleskopas išsiskyrė tuo, kad buvo atrasti keli nauji kosminiai objektai (pulsarai, pirmosios planetos už mūsų Saulės sistemos ribų), buvo geriau ištirti mūsų Saulės sistemos planetų paviršiai, o taip pat 1974 m. Arecibo žinutė buvo išsiųsta, tikintis, kad kai kurie nežemiška civilizacija atsakys į jį. Laukiu tavęs.

Šių tyrimų metu įjungiamas galingas radaras ir matuojamas jonosferos atsakas. Tokios didelės antena yra būtina, nes tik nedidelė išsklaidytos energijos dalis pasiekia matavimo indą. Šiandien tik trečdalis teleskopo veikimo laiko skiriama jonosferai, trečdalis – galaktikų, o likęs trečdalis – pulsarų astronomijai.

Arecibo neabejotinai yra puikus pasirinkimas ieškant naujų pulsarų, nes dėl didžiulio teleskopo dydžio paieška tampa produktyvesnė, todėl astronomai gali rasti anksčiau nežinomus pulsarus, kurie buvo per maži, kad juos būtų galima pamatyti mažesniais teleskopais. Tačiau tokie dydžiai turi ir trūkumų. Pavyzdžiui, antena turi likti pritvirtinta prie žemės dėl nesugebėjimo jos valdyti. Dėl to teleskopas gali aprėpti tik tą dangaus sektorių, kuris yra tiesiai virš jo žemės sukimosi kelyje. Tai leidžia Arecibo stebėti palyginti nedidelę dangaus dalį, palyginti su daugeliu kitų teleskopų, kurie gali apimti 75–90% dangaus.


Antrasis, trečiasis ir ketvirtasis pagal dydį teleskopai, kurie yra (arba bus) naudojami tiriant pulsarus, yra atitinkamai Nacionalinės radijo astronomijos observatorijos (NRAO) teleskopas Vakarų Virdžinijoje, Maxo Plancko instituto teleskopas Efelsberge ir NRAO Žaliasis bankas. Teleskopas, taip pat Vakarų Virdžinijoje. Visų jų skersmuo ne mažesnis kaip 100 m ir yra visiškai valdomas. Prieš kelerius metus NRAO 100 metrų antena nukrito ant žemės, o dabar vyksta geresnio 105 metrų teleskopo įrengimo darbai.

Tai yra geriausi teleskopai, skirti tirti pulsarus už Arecibo diapazono ribų. Atkreipkite dėmesį, kad Arecibo yra tris kartus didesnis nei 100 metrų teleskopai, o tai reiškia, kad jis apima 9 kartus didesnį plotą, o mokslinius stebėjimus pasiekia 81 kartą greičiau.

Tačiau yra daug mažesnių nei 100 metrų skersmens teleskopų, kurie taip pat buvo sėkmingai naudojami tiriant pulsarus. Tarp jų yra Parkesas Australijoje ir 42 metrų NRAO teleskopas.

Didelis teleskopas gali būti pakeistas sujungiant kelis mažesnius teleskopus. Šie teleskopai, tiksliau teleskopų tinklai, gali aprėpti plotą, lygų šimto metrų antenoms. Vienas iš šių tinklų, sukurtas diafragmos sintezei, vadinamas Very Large Array. Jame yra 27 antenos, kurių kiekvienos skersmuo 25 metrai.



Nuo 1963 m., kai buvo baigta statyti Arecibo observatorija Puerto Rike, šios observatorijos radijo teleskopas, kurio skersmuo 305 metrai ir 73 tūkst. kvadratinių metrų, buvo didžiausias radijo teleskopas pasaulyje. Tačiau Arecibo netrukus gali prarasti šį statusą dėl to, kad Guidžou provincijoje, esančioje pietų Kinijoje, pradėtas statyti naujas penkių šimtų metrų diafragmos sferinis radijo teleskopas (FAST). Pabaigus šį teleskopą, kurį planuojama baigti 2016 m., FAST teleskopas galės „matyti“ erdvę tris kartus giliau ir apdoroti duomenis dešimt kartų greičiau, nei leidžia Arecibo teleskopo įranga.


Iš pradžių FAST teleskopas buvo sukurtas dalyvauti tarptautinėje kvadratinių kilometrų masyvo (SKA) programoje, kuri apjungs signalus iš tūkstančių mažesnių radijo teleskopų antenų, paskleistų 3000 km atstumu. Kaip šiuo metu žinoma, SKA teleskopas bus statomas pietiniame pusrutulyje, tačiau kur tiksliai – Pietų Afrikoje ar Australijoje, bus nuspręsta vėliau.

Nors siūlomas FAST teleskopo projektas netapo SKA projekto dalimi, Kinijos vyriausybė suteikė šiam projektui žalią šviesą ir skyrė 107,9 mln. USD finansavimą naujo teleskopo statybai pradėti. Statybos prasidėjo kovo mėnesį Guidžou provincijoje, pietų Kinijoje.

Skirtingai nei Arecibo teleskopas, turintis fiksuotą parabolinę sistemą, kuri fokusuoja radijo bangas, teleskopo FAST kabelių tinklas ir parabolinio reflektoriaus projektavimo sistema leis teleskopui keisti reflektoriaus paviršiaus formą realiu laiku, naudojant aktyvią valdymo sistemą. Tai bus įmanoma dėl 4400 trikampių aliuminio lakštų, iš kurių susidaro parabolinė atšvaito forma ir kuriuos galima nukreipti į bet kurį naktinio dangaus tašką.

Specialios modernios priėmimo įrangos naudojimas suteiks FAST teleskopui precedento neturintį didelį jautrumą ir dideliu greičiu gaunamų duomenų apdorojimas. Naudojant FAST teleskopo anteną, bus galima priimti tokius silpnus signalus, kad su jo pagalba bus galima „apžiūrėti“ neutralius vandenilio debesis Paukščių Tako ir kitose galaktikose. O pagrindinės užduotys, kurias atliks FAST radijo teleskopas, bus naujų pulsarų aptikimas, naujų paieška. ryškios žvaigždės ir nežemiškos gyvybės formų paieška.

šaltiniai
grandstroy.blogspot.com
relaxic.net
planetseed.com
dailytechinfo.org

Žemės atmosfera puikiai perduoda spinduliuotę artimojo infraraudonųjų spindulių, optinio ir radijo diapazonuose. Dėl to teleskopu galime detaliai ištirti kosminius objektus, esančius už šimtų tūkstančių kilometrų nuo mūsų.

Teleskopo istorija prasidėjo 1609 m. Žinoma, jį išrado Galilėjus. Jis paėmė prieš daugelį metų sukurtą taikiklį ir įtaisė jį tris kartus padidinus. Tada tai buvo proveržis. Tačiau jau praėjo daugiau nei keturi šimtmečiai, ir žmones stebina kiti išradimai. O vienas nuostabiausių dalykų – didžiausias pasaulyje teleskopas.

Europos ypač didelis teleskopas (E-ELT)

Būtent taip jos pavadinimas skamba originale. Pažodžiui išverstas taip: „Europos itin didelis teleskopas“. Ir sunku nesutikti su pavadinime nurodytais matmenimis. Jis tikrai labai didelis – tai matote pažiūrėję į aukščiau esančią nuotrauką.

Kur yra didžiausias teleskopas pasaulyje? Čilėje, Cerro Armazones kalno viršūnėje, kurio aukštis siekia 3060 metrų. Ji unikali, nes tai astronomijos observatorija.

Pačiame teleskope bus sumontuotas segmentuotas veidrodis, kurio skersmuo – 39,3 m. Jis susideda iš daugybės šešiakampių segmentų (tiksliau – 798). Kiekvieno storis – 50 mm, skersmuo – 1,4 m.

Toks veidrodis leis surinkti net 15 kartų daugiau šviesos nei bet kuris esamas. Šis momentas teleskopu. Be to, E-ELT planuojama aprūpinti unikalia adaptyvia optine sistema, susidedančia iš penkių veidrodžių. Būtent tai kompensuos žemės atmosferos neramumus. Be to, šios technologijos dėka vaizdai taps daug aiškesni ir detalesni nei anksčiau.

E-ELT statyba

Iki šiol didžiausias teleskopas pasaulyje nebuvo pradėtas eksploatuoti. Jis dar tik kuriamas. Tikėtasi, kad procesas užtruks 11–12 metų. Darbų pradžia buvo numatyta 2012 m., tačiau galiausiai jie buvo nukelti į 2014 m. kovą. Per pirmuosius 16 mėnesių buvo numatyta:

  • Nutiesti privažiavimą prie tos vietos, kur bus teleskopo bokštas.
  • Kalno viršuje paruoškite atraminę platformą.
  • Įrengti tranšėjas kabeliams ir vamzdžiams.

Pirmiausia jie susprogdino Armazones uolos viršūnę – būtent toje vietoje, kur buvo planuota statyti liūdnai pagarsėjusį bokštą. Tai įvyko 2014 m., birželio 20 d. Susprogdinus uolą, pavyko paruošti atramą kelių tonų instrumentui.

Tada, 2015 m., lapkričio 12 d., buvo surengta tradicinė įkūrimo ceremonija.

O 2016 metų gegužės 26 dieną Europos pietinės observatorijos būstinėje buvo pasirašyta didžiausia sutartis antžeminės astronomijos istorijoje. Žinoma, jo tema buvo superteleskopo kupolo, bokšto ir mechaninių konstrukcijų statyba. Tai kainavo 400 000 000 eurų.

Šiuo metu projektas vykdomas m pilna jėga. Šių metų 2017 metų gegužės 30 dieną buvo pasirašyta dar viena sutartis, svarbiausia - dėl liūdnai pagarsėjusio 39,3 metro veidrodžio gamybos.

Segmentų, iš kurių ji sudarys, gamybą vykdo Vokietijoje įsikūręs tarptautinis technologijų koncernas Schott. O jų poliravimą, surinkimą ir testavimą atliks šiame regione veikiančio pramonės konglomerato „Safran“ priklausančios prancūzų bendrovės „Reosc“ specialistai. aukštųjų technologijų ir elektronika.

Išradimo galimybė

Didžiausio pasaulyje teleskopo statybos projektas buvo visiškai finansuotas, todėl galime drąsiai teigti, kad observatorijos statybos bus baigtos. Yra net apytikslė įrenginio eksploatavimo pradžios data – 2024 m.

Jo galimybės įspūdingos. Jei tikėsite mokslininkais, tai didžiausias pasaulyje teleskopas galės ne tik aptikti planetas, kurios yra artimos Žemei, bet ir spektrografu tirti jų atmosferos sudėtį! Ir tai atveria precedento neturinčias perspektyvas tiriant kosminius objektus, esančius už Saulės sistemos ribų.

Be to, E-ELT pagalba mokslininkai galės tyrinėti ankstyvąsias kosmoso vystymosi stadijas, netgi sužinoti tikslius duomenis apie Visatos plėtimosi pagreitį. Taip pat bus galima patikrinti fizinių konstantų pastovumą laikui bėgant ir netgi rasti organinių medžiagų ir vandens atrastose planetose.

Tiesą sakant, didžiausias teleskopas pasaulyje yra tiesioginis kelias į atsakymus į daugybę esminių mokslinių klausimų, susijusių su kosmosu ir net gyvybės kilme.

Ir jei iš tikrųjų visa tai, kas išdėstyta pirmiau (ar bent kažkas), įvyks, tada tai bus labiausiai pagrįsta milijardas dolerių, investuotų į kažko išradimą. 1 000 000 000 USD yra Europos Pietų observatorijos deklaruotos didžiausio pasaulyje teleskopo, kurio nuotrauka pateikta aukščiau, kaina.

Trisdešimties metrų teleskopas

Aukščiau buvo pasakyta, kuris teleskopas teisėtai gali būti laikomas didžiausiu pasaulyje. Trisdešimties metrų teleskopas yra antras. Pagrindinio veidrodžio skersmuo yra 30 metrų. O TMT yra Mauna Kea (Havajuose), kurios aukštis siekia 4050 m.

Tai antras pagal dydį optinis teleskopas pasaulyje. Projektas buvo patvirtintas 2013 m., tuo pačiu metu prasidėjo ir parengiamieji darbai.

Verta paminėti, kad TMT kainuoja tiek pat, kiek ir didžiausias pasaulyje optinis teleskopas E-ELT. Į jį jau investuota 1 mlrd. O dar prieš prasidedant statybos darbams išleista 100 mln. Pinigai buvo išleisti projektinei dokumentacijai, statyboms, taip pat statybvietės paruošimui. Oficialios statybos prasidėjo 2014 m., spalio 7 d.

TMT projektas domino daugelį – jį rėmė ne tik JAV vyriausybė, bet ir Kanada, Kinija, Indija, Japonija.

Įdomu tai, kad organizatoriai vos nesukėlė problemų sau, būsimos observatorijos vieta pasirinkę Mauna Kea. Ši vieta yra šventa vietiniams havajiečiams. Natūralu, kad daugelis jų griežtai priešinosi didžiausio pasaulyje teleskopo statybai ant jo (viršuje yra nuotrauka). Tačiau galiausiai Havajų žemės ir gamtos išteklių biuras davė leidimą statyboms.

Milžiniškas Magelano teleskopas

Taip pat verta atkreipti dėmesį į didžiausią pasaulyje teleskopą. Milžiniškas Magelano teleskopas yra Australijos ir JAV projektas. Šiuo metu vyksta statybos pilnu tempu. GMT, kaip ir E-ELT, yra Čilėje. Tikslesnė vieta yra Las Campanas observatorija, esanti 2516 metrų virš jūros lygio aukštyje.

Šis išradimas bus paremtas pagrindiniu 25,4 m skersmens veidrodžiu Be milžiniško reflektoriaus, teleskopas gaus naujausią adaptyvią optiką. Tai leis kiek įmanoma pašalinti visus iškraipymus, kuriuos atmosfera sukuria stebėjimų metu.

Jei tikite mokslininkais, visa tai, kas išdėstyta pirmiau, leis gauti 10 kartų aukštesnės kokybės vaizdus, ​​nei šiuo metu pateikia orbitoje esantis Hablas.

Teoriškai GMT atliks daug funkcijų. Šio išradimo pagalba mokslininkai galės rasti egzoplanetas ir jas nufotografuoti, tyrinėti galaktikos, žvaigždžių ir planetų evoliuciją, juodąsias skyles ir tamsiosios energijos pasireiškimą. Naudojant GMT, netgi gali būti įmanoma stebėti pačią pirmąją galaktikų kartą.

Darbus tikimasi baigti 2020 m. Tačiau kūrėjai yra pozityvesni - jie sako, kad teleskopas greičiausiai pamatys „pirmąją šviesą“ su keturiais veidrodžiais. Jie tiesiog turi būti įtraukti į dizainą. Jei taip, vadinasi, šis įvykis įvyks labai greitai – šiuo metu vyksta ketvirtojo veidrodžio kūrimo darbai.

Gran Telescopio Canarias

Tai didžiausias teleskopas pasaulyje, galintis atlikti koronagrafinius, poliarimetrinius ir spektrometrinius kosminių kūnų tyrimus. Jo pagrindinio stiklo skersmuo – 10,4 m.

Jis įsikūręs Ispanijoje, La Palmos saloje (2267 metrai virš jūros lygio). Jo statybos buvo baigtos gana seniai – 2009 m. Tuo pačiu metu vyko ir oficiali atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo ir pats karalius Juanas Carlosas I.

Šis projektas kainavo 130 000 000 eurų. Ją 90 % finansavo Ispanija, 10 % – Meksika ir Floridos universitetas. Kadangi GTC yra veikiantis teleskopas (o kiti dar tik kuriami), jis yra pirmoje vietoje išradimų reitinge su didžiausiu veidrodžiu pasaulyje. Beje, jį sudaro tik 36 segmentai.

Vatikano projektas

Dabar kalbėsime apie labai įdomi tema. 2010 metais ant Greimo kalno Arizonoje buvo atidarytas naujas teleskopas. Prie jo ilgą laiką dirbo visa komanda mokslininkų iš didžiųjų Vokietijos universitetų, Vatikano specialistai (projekto įkūrėjai), taip pat profesoriai iš Arizonos valstijos universiteto. Galbūt tai nėra didžiausias teleskopas pasaulyje, bet tai nuostabus išradimas. Ir verta apie tai kalbėti.

Taigi tai yra geriausiai atspindintis teleskopas pasaulyje. Kuris vadinasi... „Liuciferis“. Didžiausias pasaulyje žiūronas teleskopas su dviem paraboliniai veidrodžiai, kurių kiekvieno skersmuo yra 8,4 m, vadinamas būtent taip.

Įdomiausia tai, kad šis žodis sudarytas iš sutrumpinimo raidžių. Originale atrodo taip – ​​L.U.C.I.F.E.R. Jei jį iššifruosite, gausite: didelį žiūroną teleskopą, esantį netoli ifred, su kamera ir integruotu lauko įrenginiu ekstragalaktiniams tyrimams.

Prietaisas yra aukštųjų technologijų. Jo individualus dizainas suteikia daug privalumų. Šis išradimas, naudojant du veidrodžius vienu metu, gali sukurti to paties objekto vaizdus skirtinguose filtruose. Ir tai sumažina laiką, praleistą stebėjimui.

BTA

Ši santrumpa reiškia didžiausią azimutinio tipo optinį teleskopą Eurazijoje pasaulyje. Jis sukurtas remiantis monolitiniu 6 m skersmens veidrodžiu. Įdomiausia, kad jo vieta yra Specialioji astrofizinė observatorija, esanti Šiaurės Kaukaze (Karačajaus-Čerkeso Respublika).

Šiuo metu ši įstaiga yra didžiausias mūsų šalyje antžeminių Visatos stebėjimų astronominis centras.

Pažymėtina, kad BTA nuo 1975 iki 1993 m. buvo teleskopas su didžiausiu objektyvu pasaulyje. Tais laikais tai buvo tikrai nuostabus išradimas. Jis pranoko 200 colių Hale atspindintį teleskopą! Bet tada pradėjo veikti Keck teleskopas, kurio veidrodis buvo 10 m skersmens, tiesa, jis pasirodė segmentuotas, o BTA – monolitinis. Rusijos teleskopo veidrodis iki šiol yra sunkiausias pasaulyje pagal masę. Kaip ir astronominis observatorijos kupolas – didžiausias planetoje.

RATAN-600

Be BTA, observatorija Šiaurės Kaukazas Jame taip pat yra žiedinis radijo teleskopas. Jo pavadinimas yra RATAN-600. Ir tai yra galingiausias radijo astronomijos teleskopas pasaulyje. Jo atspindinčio veidrodžio skersmuo siekia 600 metrų! Šis komponentas užtikrina didesnį teleskopo jautrumą ryškumo temperatūrai ir jo daugiadažniam poveikiui.

Tiesa, radijo teleskopas visai nebuvo sukurtas dangaus objektams stebėti ir jiems tirti. Šis astronominis instrumentas skirtas priimti spinduliuotę, kurios šaltinis yra kosminiai kūnai. Šie signalai leidžia mokslininkams išsiaiškinti dangaus objektų išsidėstymo koordinates, nustatyti jų erdvinę struktūrą, poliarizaciją ir spektrą bei spinduliavimo intensyvumą.

Kvadratinių kilometrų masyvo (SKA) projektas

SKA – interferometras, kurio statybai buvo skirta pusantro milijardo eurų. Jei jį pavyks sukonstruoti, jis taps 50 kartų galingesniu astronominiu instrumentu nei bet kuris kitas radijo teleskopas mūsų planetoje.

Išradimo perspektyvos yra įspūdingos. SKA galės nuskaityti dangų mažiausiai 10 000 kartų greičiau nei kiti panašūs, bet mažiau galingi įrenginiai.

O vieta? Kur yra didžiausias pasaulyje radijo teleskopas astronominiai stebėjimai bus įsikūrusi?

Remiantis informacija apie projektą, SKA antenos turėjo užimti 1 kv.km plotą. Tokia skalė suteiktų absoliutaus, precedento neturinčio jautrumo. Tačiau vėliau nuspręsta antenas dėti keliose vietose iš karto – Pietų Afrikoje, Australijoje, taip pat ir Naujojoje Zelandijoje. Būtent iš ten tai užtikrinama geriausia apžvalga Paukščių Takas ir visa galaktika. Tuo pačiu metu radijo trukdžių lygis yra mažesnis.

Pažymėtina, kad jau 2016 m., liepos mėnesį, šis didžiausias pasaulyje optinis teleskopas oficialiai pradėjo savo darbą. Tiksliau, jo dalis, esanti Pietų Afrikoje, yra MeerKAT. Per pirmąją eksploatavimo sesiją šis teleskopas aptiko tūkstančius galaktikų, kurios anksčiau nebuvo žinomos.

Refraktorių lyderis

Dar 1900 metais Paryžiuje vyko Pasaulinė astronomijos paroda. Specialiai parodai buvo sukurtas išradimas, kuris tapo didžiausiu pasaulyje lūžtančiu teleskopu. Jo nuotrauka parodyta aukščiau.

Refraktoriai – tai mums visiems pažįstami optiniai teleskopai, kurių šiuolaikinės versijos pasižymi kompaktiškumu. Jų dizainas yra daug paprastesnis nei aukščiau išvardytų išradimų. Refraktoriai naudoja lęšių sistemą, vadinamą objektyvo lęšiu, kad surinktų šviesą.

Tačiau prancūzų išradimas įspūdingas savo dydžiu. Objektyvo skersmuo siekia 59 colius (tai yra 125 centimetrai), o židinio nuotolis – 57 metrus.

Natūralu, kad šis prietaisas praktiškai nebuvo naudojamas kaip astronominis instrumentas. Tačiau reginys buvo įspūdingas. Deja, 1909 metais ji buvo išardyta ir išardyta.

Taip yra todėl, kad įmonė, finansavusi šio įrenginio gamybos procesą (kuri truko 14 metų), bankrutavo. Apie tai bendrovė pranešė iškart pasibaigus parodai. Todėl 1909 metais išradimas buvo pateiktas aukcione. Tačiau tokiai neeilinei prekei pirkėjo neatsirado ir ją ištiko jau minėtas liūdnas likimas. Taigi šiais laikais žiūrėti pro teleskopą neįmanoma.

Toli nuo civilizacijos šviesų ir triukšmo, kalnų viršūnėse ir apleistose dykumose gyvena titanai, kurių daugiametrinės akys visada krypsta į žvaigždes. „Naked Science“ atrinko 10 didžiausių antžeminių teleskopų: vieni apie kosmosą svarsto jau daug metų, o kiti dar neįžvelgė „pirmosios šviesos“.

10.Didysis sinoptinio tyrimo teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 8,4 metro

Vieta: Čilė, Cero Pachon kalno viršūnė, 2682 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Nors LSST bus įsikūręs Čilėje, tai yra JAV projektas ir jo statybą visiškai finansuoja amerikiečiai, įskaitant Billą Gatesą (kuris asmeniškai įnešė 10 mln. USD iš reikalingų 400 USD).

Teleskopo paskirtis – kas kelias naktis nufotografuoti visą turimą naktinį dangų, įrenginyje sumontuota 3,2 gigapikselių kamera. LSST turi labai platų 3,5 laipsnio matymo kampą (palyginimui, Mėnulis ir Saulė, žiūrint iš Žemės, užima vos 0,5 laipsnio). Tokios galimybės paaiškinamos ne tik įspūdingu pagrindinio veidrodžio skersmeniu, bet ir unikaliu dizainu: vietoj dviejų standartinių veidrodžių LSST naudoja tris.

Tarp mokslinių projekto tikslų – tamsiosios materijos ir tamsiosios energijos apraiškų paieška, Paukščių Tako kartografavimas, trumpalaikių įvykių, tokių kaip novos ar supernovos sprogimai, aptikimas, taip pat mažų Saulės sistemos objektų, tokių kaip asteroidai ir kometos, registravimas. ypač netoli Žemės ir Kuiperio juostoje.

Tikimasi, kad LSST išvys „pirmąją šviesą“ (bendras vakarietiškas terminas, reiškiantis momentą, kai teleskopas pirmą kartą panaudojamas pagal paskirtį) 2020 m. Šiuo metu vyksta statybos, o įrenginys pilnai pradės veikti 2022 m.

Didelis sinoptinių tyrimų teleskopas, koncepcija / LSST Corporation

9. Pietų Afrikos didelis teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 11 x 9,8 metro

Vieta: Pietų Afrika, kalvos viršūnė netoli Sutherland gyvenvietės, 1798 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Didžiausias optinis teleskopas Pietinis pusrutulis esantis Pietų Afrikoje, pusiau dykumoje netoli Sutherland miesto. Trečdalį 36 milijonų dolerių, reikalingų teleskopui pastatyti, skyrė Pietų Afrikos vyriausybė; likusią dalį dalijasi Lenkija, Vokietija, Didžioji Britanija, JAV ir Naujoji Zelandija.

SALT pirmą kartą fotografavo 2005 m., netrukus po statybos pabaigos. Jo dizainas gana neįprastas optiniams teleskopams, tačiau paplitęs tarp naujesnės kartos „labai didelių teleskopų“: pirminis veidrodis nėra vienas ir susideda iš 91 šešiakampio 1 metro skersmens veidrodžio, kurių kiekvieno kampas gali būti sureguliuotas, kad būtų pasiektas konkretus matomumas.

Sukurta vizualiai ir spektrometrinei spinduliuotės iš astronominių objektų, kurių teleskopai nepasiekiami šiauriniame pusrutulyje, analizei. SALT darbuotojai stebi kvazarus, netoliese esančias ir tolimas galaktikas, taip pat stebi žvaigždžių evoliuciją.

Panašus teleskopas yra valstijose, jis vadinamas Hobby-Eberly teleskopu ir yra Teksase, Fort Daviso mieste. Tiek veidrodžio skersmuo, tiek jo technologija beveik visiškai sutampa su SALT.


Pietų Afrikos didelio teleskopo / Franklino projektai

8. Keck I ir Keck II

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 10 metrų (abu)

Vieta: JAV, Havajai, Mauna Kea kalnas, 4145 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Abu šie amerikietiški teleskopai yra sujungti į vieną sistemą (astronominį interferometrą) ir gali dirbti kartu, kad sukurtų vieną vaizdą. Dėl unikalios teleskopų padėties vienoje geriausių astroklimato (atmosferos trukdžių astronominių stebėjimų kokybei) vietų Žemėje Keckas tapo viena efektyviausių observatorijų istorijoje.

Pagrindiniai Keck I ir Keck II veidrodžiai yra identiški vienas kitam ir savo struktūra yra panašūs į SALT teleskopą: jie susideda iš 36 šešiakampių judančių elementų. Observatorijos įranga leidžia stebėti dangų ne tik optiniame, bet ir artimajame infraraudonųjų spindulių diapazone.

Be to, kad Keckas yra pagrindinė plačiausių tyrimų dalis, šiuo metu jis yra vienas veiksmingiausių antžeminių instrumentų ieškant egzoplanetų.


Keck at sunset / SiOwl

7. Gran Telescopio Canarias

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 10,4 metro

Vieta: Ispanija, Kanarų salos, La Palmos sala, 2267 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

GTC statybos baigėsi 2009 m., tuo metu observatorija buvo oficialiai atidaryta. Į ceremoniją atvyko net Ispanijos karalius Juanas Carlosas I. Iš viso projektui buvo išleista 130 milijonų eurų: 90% finansavo Ispanija, o likusius 10% po lygiai pasidalino Meksika ir Floridos universitetas.

Teleskopas gali stebėti žvaigždes optiniame ir vidutinio infraraudonųjų spindulių diapazone, turi CanariCam ir Osiris prietaisus, kurie leidžia GTC atlikti spektrometrinius, poliarimetrinius ir koronagrafinius astronominių objektų tyrimus.


Gran Telescopio Camarias / Pachango

6. Arecibo observatorija

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 304,8 metro

Vieta: Puerto Rikas, Arecibas, 497 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, radijo teleskopas

Vienas iš labiausiai atpažįstamų teleskopų pasaulyje – Arecibo radijo teleskopas ne kartą buvo užfiksuotas kino kamerų: pavyzdžiui, observatorija pasirodė kaip paskutinė Džeimso Bondo ir jo antagonisto konfrontacijos vieta filme „Auksinė akis“. taip pat Karlo romano „Sagan“ „Kontaktas“ mokslinės fantastikos ekranizacijoje.

Šis radijo teleskopas netgi pateko į vaizdo žaidimus, ypač viename iš Battlefield 4 kelių žaidėjų žemėlapių, vadinamų Rogue Transmission. karinis susirėmimas tarp dviejų pusių atsiranda aplink konstrukciją, visiškai nukopijuota iš Arecibo.

Arecibo atrodo išties neįprastai: į natūralią karstinę smegduobę, apsuptą džiunglių ir uždengtą aliuminiu, patalpintas milžiniškas beveik trečdalio kilometro skersmens teleskopinis lėkštė. Virš jo pakabinamas kilnojamas antenos padavimas, palaikomas 18 kabelių iš trijų aukštų bokštų palei atšvaito lėkštelės kraštus. Milžiniška konstrukcija leidžia Arecibo sugauti elektromagnetinė radiacija santykinai didelis diapazonas - su bangos ilgiu nuo 3 cm iki 1 m.

Šis radijo teleskopas, pradėtas eksploatuoti dar septintajame dešimtmetyje, buvo naudojamas daugybėje tyrimų ir padėjo padaryti daugybę reikšmingų atradimų (pvz., pirmasis teleskopu atrastas asteroidas 4769 Castalia). Kartą Arecibo netgi suteikė mokslininkams Nobelio premija: Hulse'as ir Tayloras buvo apdovanoti 1974 m. už pirmąjį pulsaro aptikimą dvejetainėje sistemoje. žvaigždžių sistema(PSR B1913+16).

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje observatorija taip pat buvo pradėta naudoti kaip vienas iš Amerikos SETI projekto instrumentų ieškant nežemiškos gyvybės.


Arecibo observatorija / Wikimedia Commons

5. Atacama didelio milimetro masyvas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 12 ir 7 metrai

Vieta: Čilė, Atakamos dykuma, 5058 metrai virš jūros lygio

Tipas: radijo interferometras

Šiuo metu šis astronominis interferometras iš 66 12 ir 7 metrų skersmens radijo teleskopų yra brangiausias veikiantis antžeminis teleskopas. JAV, Japonija, Taivanas, Kanada, Europa ir, žinoma, Čilė tam išleido apie 1,4 mlrd.

Kadangi ALMA tikslas yra tirti milimetrines ir submilimetrines bangas, palankiausias klimatas tokiam įrenginiui yra sausas ir dideliame aukštyje; tai paaiškina visų šešių su puse dešimčių teleskopų išsidėstymą Čilės dykumos plynaukštėje 5 km virš jūros lygio.

Teleskopai buvo pristatyti palaipsniui – pirmoji radijo antena pradėjo veikti 2008 m., o paskutinė – 2013 m. kovą, kai ALMA buvo oficialiai paleista visu planuotu pajėgumu.

Pagrindinis mokslinis milžiniško interferometro tikslas – ištirti erdvės raidą ankstyviausiose Visatos vystymosi stadijose; visų pirma pirmųjų žvaigždžių gimimas ir tolesnė dinamika.


ALMA / ESO/C.Malin radijo teleskopai

4. Milžiniško Magelano teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 25,4 metro

Vieta: Čilė, Las Kampanaso observatorija, 2516 metrų virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Toli į pietvakarius nuo ALMA, toje pačioje Atakamos dykumoje, statomas dar vienas didelis teleskopas, JAV ir Australijos projektas – GMT. Pagrindinį veidrodį sudarys vienas centrinis ir šeši simetriškai aplinkiniai ir šiek tiek išlenkti segmentai, sudarysiantys vieną didesnį nei 25 metrų skersmens atšvaitą. Be didžiulio reflektoriaus, teleskopas bus aprūpintas naujausia adaptyvia optika, kuri maksimaliai pašalins stebėjimų metu atmosferos sukeliamus iškraipymus.

Mokslininkai tikisi, kad šie veiksniai leis GMT sukurti 10 kartų aiškesnius vaizdus nei Hablo ir greičiausiai net geriau nei ilgai lauktas jo įpėdinis James Webb kosminis teleskopas.

Tarp mokslinių GMT tikslų yra labai platus tyrimų spektras – egzoplanetų paieška ir vaizdavimas, planetų, žvaigždžių ir galaktikos evoliucijos tyrinėjimas, juodųjų skylių, tamsiosios energijos apraiškų tyrinėjimas, taip pat pačios pirmosios kartos galaktikų stebėjimas. Teleskopo veikimo diapazonas, susijęs su nurodytais tikslais, yra optinis, artimas ir vidutinis infraraudonųjų spindulių diapazonas.

Visus darbus tikimasi baigti iki 2020 m., tačiau teigiama, kad GMT „pirmąją šviesą“ gali pamatyti su 4 veidrodžiais, kai tik jie bus įtraukti į dizainą. Šiuo metu vyksta ketvirtojo veidrodžio kūrimo darbai.


Milžiniško Magelano teleskopo koncepcija / GMTO korporacija

3. Trisdešimties metrų teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 30 metrų

Vieta: JAV, Havajai, Mauna Kea kalnas, 4050 metrų virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

TMT savo paskirtimi ir našumu yra panašus į GMT ir Havajų Keck teleskopus. Būtent Keck sėkme paremtas didesnis TMT su ta pačia pirminio veidrodžio technologija, padalinta į daugybę šešiakampių elementų (tik šį kartą jo skersmuo tris kartus didesnis), o nurodyti projekto tyrimo tikslai beveik visiškai sutampa. su GMT užduotimis, iki pat ankstyviausių galaktikų, esančių beveik Visatos pakraštyje, fotografavimo.

Žiniasklaida nurodo skirtingas projekto išlaidas, kurios svyruoja nuo 900 mln. USD iki 1,3 mlrd. Žinoma, kad Indija ir Kinija pareiškė norą dalyvauti TMT ir sutinka prisiimti dalį finansinių įsipareigojimų.

Šiuo metu pasirinkta vieta statyboms, tačiau vis dar sulaukia kai kurių Havajų administracijos jėgų pasipriešinimo. Mauna Kea yra šventa vietovė vietiniams havajiečiams, ir daugelis jų kategoriškai nusiteikę prieš itin didelio teleskopo statybą.

Spėjama, kad visos administracinės problemos bus išspręstos labai greitai, o statybas visiškai užbaigti planuojama apie 2022 m.


Trisdešimties metrų teleskopo koncepcija / trisdešimties metrų teleskopas

2. Kvadratinių kilometrų masyvas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 200 arba 90 metrų

Vieta: Australija ir pietų Afrika

Tipas: radijo interferometras

Jei šis interferometras bus pastatytas, jis taps 50 kartų galingesniu astronominiu instrumentu nei didžiausi radijo teleskopai Žemėje. Faktas yra tas, kad SKA savo antenomis turi padengti maždaug 1 kvadratinio kilometro plotą, o tai suteiks jai precedento neturintį jautrumą.

Savo struktūra SKA labai panašus į ALMA projektą, tačiau savo dydžiu gerokai viršys savo kolegą iš Čilės. Šiuo metu yra dvi formulės: arba pastatyti 30 radijo teleskopų su 200 metrų antenomis, arba 150, kurių skersmuo 90 metrų. Vienaip ar kitaip, teleskopų ilgis, pagal mokslininkų planus, bus 3000 km.

Norint pasirinkti šalį, kurioje bus pastatytas teleskopas, buvo surengtas savotiškas konkursas. Australija ir Pietų Afrika pateko į finalą, o 2012 metais speciali komisija paskelbė savo sprendimą: antenos bus paskirstytos tarp Afrikos ir Australijos m. bendra sistema, tai yra, SKA bus dislokuota abiejų šalių teritorijoje.

Deklaruojama megaprojekto kaina – 2 mlrd. Suma yra padalinta tarp kelių šalių: Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Kinijos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Nyderlandų, Pietų Afrikos, Italijos, Kanados ir net Švedijos. Tikimasi, kad statybos bus visiškai baigtos iki 2020 m.


Meninis vaizdavimas 5 km branduolys SKA/SPDO/Swinburne Astronomy Production

1. Europos itin didelis teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 39,3 metro

Vieta: Čilė, Cerro Armazones kalno viršūnė, 3060 metrų

Tipas: reflektorius, optinis

Porą metų – galbūt. Tačiau iki 2025 metų pilną pajėgumą pasieks teleskopas, kuris TMT viršys visais dešimčia metrų ir kuris, skirtingai nei Havajų projektas, jau statomas. Mes kalbame apie neginčijamą lyderį tarp naujausia karta dideli teleskopai, būtent Europos labai didelis teleskopas arba E-ELT.

Pagrindinis beveik 40 metrų ilgio veidrodis susideda iš 798 judančių elementų, kurių skersmuo 1,45 metro. Tai kartu su moderniausia adaptyvios optikos sistema teleskopą padarys tokį galingą, kad, pasak mokslininkų, jis ne tik galės rasti planetų, savo dydžių panašių į Žemę, bet ir spektrografu tirti jų atmosferos sudėtį, o tai atveria visiškai naujas perspektyvas tiriamose planetose už Saulės sistemos ribų.

Be egzoplanetų paieškų, E-ELT tirs ankstyvąsias kosminio vystymosi stadijas, bandys išmatuoti tikslų Visatos plėtimosi pagreitį ir tikrins fizines konstantas, kad iš tikrųjų būtų pastovumas laikui bėgant; Taip pat šis teleskopas leis mokslininkams giliau nei bet kada pasinerti į planetų formavimosi procesus ir jų pirminius cheminė sudėtis ieškant vandens ir organinių medžiagų – tai yra, E-ELT padės atsakyti į daugybę esminių mokslo klausimų, įskaitant tuos, kurie turi įtakos gyvybės kilmei.

Europos pietų observatorijos atstovų (projekto autorių) deklaruoto teleskopo kaina siekia 1 milijardą eurų.


Europos itin didelis teleskopas / ESO/L koncepcija. Calçada


E-ELT palyginimas ir Egipto piramidės/Aukščiau slapta

Toli nuo civilizacijos šviesų ir triukšmo, kalnų viršūnėse ir apleistose dykumose gyvena titanai, kurių daugiametrinės akys visada krypsta į žvaigždes.

Atrinkome 10 didžiausių antžeminių teleskopų: vieni jau daugelį metų galvoja apie kosmosą, o kiti dar neįžvelgė „pirmosios šviesos“.

10.Didysis sinoptinio tyrimo teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 8,4 metro

Vieta: Čilė, Cero Pachon kalno viršūnė, 2682 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Nors LSST bus įsikūręs Čilėje, tai yra JAV projektas ir jo statybą visiškai finansuoja amerikiečiai, įskaitant Billą Gatesą (kuris asmeniškai įnešė 10 mln. USD iš reikalingų 400 USD).

Teleskopo paskirtis – kas kelias naktis nufotografuoti visą turimą naktinį dangų, įrenginyje sumontuota 3,2 gigapikselių kamera. LSST turi labai platų 3,5 laipsnio matymo kampą (palyginimui, Mėnulis ir Saulė, žiūrint iš Žemės, užima tik 0,5 laipsnio). Tokios galimybės paaiškinamos ne tik įspūdingu pagrindinio veidrodžio skersmeniu, bet ir unikaliu dizainu: vietoj dviejų standartinių veidrodžių LSST naudoja tris.

Tarp mokslinių projekto tikslų – tamsiosios materijos ir tamsiosios energijos apraiškų paieška, Paukščių Tako kartografavimas, trumpalaikių įvykių, tokių kaip novos ar supernovos sprogimai, aptikimas, taip pat mažų Saulės sistemos objektų, tokių kaip asteroidai ir kometos, registravimas. ypač netoli Žemės ir Kuiperio juostoje.

Tikimasi, kad LSST išvys „pirmąją šviesą“ (bendras vakarietiškas terminas, reiškiantis momentą, kai teleskopas pirmą kartą panaudojamas pagal paskirtį) 2020 m. Šiuo metu vyksta statybos, o įrenginys pilnai pradės veikti 2022 m.

Didelis sinoptinio tyrimo teleskopas, koncepcija / © LSST Corporation

9. Pietų Afrikos didelis teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 11 x 9,8 metro

Vieta: Pietų Afrika, kalvos viršūnė netoli Sutherland gyvenvietės, 1798 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Didžiausias optinis teleskopas pietiniame pusrutulyje yra Pietų Afrikoje, pusiau dykumoje netoli Satherland miesto. Trečdalį 36 milijonų dolerių, reikalingų teleskopui pastatyti, skyrė Pietų Afrikos vyriausybė; likusią dalį dalijasi Lenkija, Vokietija, Didžioji Britanija, JAV ir Naujoji Zelandija.

SALT pirmą kartą fotografavo 2005 m., netrukus po statybos pabaigos. Jo dizainas gana neįprastas optiniams teleskopams, tačiau paplitęs tarp naujesnės kartos „labai didelių teleskopų“: pirminis veidrodis nėra vienas ir susideda iš 91 šešiakampio 1 metro skersmens veidrodžio, kurių kiekvieno kampas gali būti sureguliuotas, kad būtų pasiektas konkretus matomumas.

Sukurta vizualiai ir spektrometrinei spinduliuotės iš astronominių objektų, kurių teleskopai nepasiekiami šiauriniame pusrutulyje, analizei. SALT darbuotojai stebi kvazarus, netoliese esančias ir tolimas galaktikas, taip pat stebi žvaigždžių evoliuciją.

Panašus teleskopas yra valstijose, jis vadinamas Hobby-Eberly teleskopu ir yra Teksase, Fort Daviso mieste. Tiek veidrodžio skersmuo, tiek jo technologija beveik visiškai sutampa su SALT.

Pietų Afrikos didelis teleskopas / © Franklin Projects

8. Keck I ir Keck II

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 10 metrų (abu)

Vieta: JAV, Havajai, Mauna Kea kalnas, 4145 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Abu šie amerikietiški teleskopai yra sujungti į vieną sistemą (astronominį interferometrą) ir gali dirbti kartu, kad sukurtų vieną vaizdą. Dėl unikalios teleskopų padėties vienoje geriausių astroklimato (atmosferos trukdžių astronominių stebėjimų kokybei) vietų Žemėje Keckas tapo viena efektyviausių observatorijų istorijoje.

Pagrindiniai Keck I ir Keck II veidrodžiai yra identiški vienas kitam ir savo struktūra yra panašūs į SALT teleskopą: jie susideda iš 36 šešiakampių judančių elementų. Observatorijos įranga leidžia stebėti dangų ne tik optiniame, bet ir artimajame infraraudonųjų spindulių diapazone.

Be to, kad Keckas yra pagrindinė plačiausių tyrimų dalis, šiuo metu jis yra vienas veiksmingiausių antžeminių instrumentų ieškant egzoplanetų.

Keck prie saulėlydžio / ©SiOwl

7. Gran Telescopio Canarias

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 10,4 metro

Vieta: Ispanija, Kanarų salos, La Palmos sala, 2267 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

GTC statybos baigėsi 2009 m., tuo metu observatorija buvo oficialiai atidaryta. Į ceremoniją atvyko net Ispanijos karalius Juanas Carlosas I. Iš viso projektui buvo išleista 130 milijonų eurų: 90% finansavo Ispanija, o likusius 10% po lygiai pasidalino Meksika ir Floridos universitetas.

Teleskopas gali stebėti žvaigždes optiniame ir vidutinio infraraudonųjų spindulių diapazone, turi CanariCam ir Osiris prietaisus, kurie leidžia GTC atlikti spektrometrinius, poliarimetrinius ir koronagrafinius astronominių objektų tyrimus.

Gran Telescopio Camarias / © Pachango

6. Arecibo observatorija

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 304,8 metro

Vieta: Puerto Rikas, Arecibas, 497 metrai virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, radijo teleskopas

Vienas iš labiausiai atpažįstamų teleskopų pasaulyje – Arecibo radijo teleskopas ne kartą buvo užfiksuotas kino kamerų: pavyzdžiui, observatorija pasirodė kaip paskutinė Džeimso Bondo ir jo antagonisto konfrontacijos vieta filme „Auksinė akis“. taip pat Karlo romano „Sagan“ „Kontaktas“ mokslinės fantastikos ekranizacijoje.

Šis radijo teleskopas netgi atsidūrė vaizdo žaidimuose – ypač viename iš „Battlefield 4“ kelių žaidėjų žemėlapių, vadinamų „Rogue Transmission“, karinis susirėmimas tarp dviejų pusių vyksta aplink konstrukciją, visiškai nukopijuotą iš Arecibo.

Arecibo atrodo išties neįprastai: į natūralią karstinę smegduobę, apsuptą džiunglių ir uždengtą aliuminiu, patalpintas milžiniškas beveik trečdalio kilometro skersmens teleskopinis lėkštė. Virš jos pakabintas kilnojamas antenos padavimas, paremtas 18 kabelių iš trijų aukštų bokštų atšvaito lėkštės kraštuose. Gigantiška konstrukcija leidžia Arecibo sugauti gana plataus diapazono elektromagnetinę spinduliuotę, kurios bangos ilgis nuo 3 cm iki 1 m.

Šis radijo teleskopas, pradėtas eksploatuoti dar septintajame dešimtmetyje, buvo naudojamas daugybėje tyrimų ir padėjo padaryti daugybę reikšmingų atradimų (pvz., pirmasis teleskopu atrastas asteroidas 4769 Castalia). Arecibo kadaise netgi skyrė mokslininkams Nobelio premiją: 1974 m. Hulse'as ir Tayloras buvo apdovanoti už pirmąjį pulsaro atradimą dvinarėje žvaigždžių sistemoje (PSR B1913+16).

Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje observatorija taip pat buvo pradėta naudoti kaip vienas iš Amerikos SETI projekto instrumentų ieškant nežemiškos gyvybės.

Arecibo observatorija / ©Wikimedia Commons

5. Atacama didelio milimetro masyvas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 12 ir 7 metrai

Vieta: Čilė, Atakamos dykuma, 5058 metrai virš jūros lygio

Tipas: radijo interferometras

Šiuo metu šis astronominis interferometras iš 66 12 ir 7 metrų skersmens radijo teleskopų yra brangiausias veikiantis antžeminis teleskopas. JAV, Japonija, Taivanas, Kanada, Europa ir, žinoma, Čilė tam išleido apie 1,4 mlrd.

Kadangi ALMA tikslas yra tirti milimetrines ir submilimetrines bangas, palankiausias klimatas tokiam įrenginiui yra sausas ir dideliame aukštyje; tai paaiškina visų šešių su puse dešimčių teleskopų išsidėstymą Čilės dykumos plynaukštėje 5 km virš jūros lygio.

Teleskopai buvo pristatyti palaipsniui – pirmoji radijo antena pradėjo veikti 2008 m., o paskutinė – 2013 m. kovą, kai ALMA buvo oficialiai paleista visu planuotu pajėgumu.

Pagrindinis mokslinis milžiniško interferometro tikslas – ištirti erdvės raidą ankstyviausiose Visatos vystymosi stadijose; visų pirma pirmųjų žvaigždžių gimimas ir tolesnė dinamika.

ALMA radijo teleskopai / ©ESO/C.Malin

4. Milžiniško Magelano teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 25,4 metro

Vieta: Čilė, Las Kampanaso observatorija, 2516 metrų virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

Toli į pietvakarius nuo ALMA, toje pačioje Atakamos dykumoje, statomas dar vienas didelis teleskopas, JAV ir Australijos projektas – GMT. Pagrindinį veidrodį sudarys vienas centrinis ir šeši simetriškai aplinkiniai ir šiek tiek išlenkti segmentai, sudarysiantys vieną didesnį nei 25 metrų skersmens atšvaitą. Be didžiulio reflektoriaus, teleskopas bus aprūpintas naujausia adaptyvia optika, kuri maksimaliai pašalins stebėjimų metu atmosferos sukeliamus iškraipymus.

Mokslininkai tikisi, kad šie veiksniai leis GMT sukurti 10 kartų ryškesnius vaizdus nei Hablo ir greičiausiai net geriau nei ilgai lauktas jo įpėdinis James Webb kosminis teleskopas.

Tarp mokslinių GMT tikslų yra labai platus tyrimų spektras – egzoplanetų paieška ir fotografavimas, planetų, žvaigždžių ir galaktikos evoliucijos tyrinėjimas, juodųjų skylių, tamsiosios energijos apraiškų tyrinėjimas, taip pat pačios pirmosios kartos galaktikų stebėjimas. Teleskopo veikimo diapazonas, susijęs su nurodytais tikslais, yra optinis, artimas ir vidutinis infraraudonųjų spindulių diapazonas.

Visus darbus tikimasi baigti iki 2020 m., tačiau teigiama, kad GMT „pirmąją šviesą“ gali pamatyti su 4 veidrodžiais, kai tik jie bus įtraukti į dizainą. Šiuo metu vyksta ketvirtojo veidrodžio kūrimo darbai.

Milžiniško Magelano teleskopo koncepcija / © GMTO Corporation

3. Trisdešimties metrų teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 30 metrų

Vieta: JAV, Havajai, Mauna Kea kalnas, 4050 metrų virš jūros lygio

Tipas: reflektorius, optinis

TMT savo paskirtimi ir našumu yra panašus į GMT ir Havajų Keck teleskopus. Būtent Keck sėkme paremtas didesnis TMT su ta pačia pirminio veidrodžio technologija, padalinta į daugybę šešiakampių elementų (tik šį kartą jo skersmuo tris kartus didesnis), o nurodyti projekto tyrimo tikslai beveik visiškai sutampa. su GMT užduotimis, iki pat ankstyviausių galaktikų, esančių beveik Visatos pakraštyje, fotografavimo.

Žiniasklaida nurodo skirtingas projekto išlaidas, kurios svyruoja nuo 900 mln. USD iki 1,3 mlrd. Žinoma, kad Indija ir Kinija pareiškė norą dalyvauti TMT ir sutinka prisiimti dalį finansinių įsipareigojimų.

Šiuo metu pasirinkta vieta statyboms, tačiau vis dar sulaukia kai kurių Havajų administracijos jėgų pasipriešinimo. Mauna Kea yra šventa vietovė vietiniams havajiečiams, ir daugelis jų kategoriškai nusiteikę prieš itin didelio teleskopo statybą.

Spėjama, kad visos administracinės problemos bus išspręstos labai greitai, o statybas visiškai užbaigti planuojama apie 2022 m.

Trisdešimties metrų teleskopo koncepcija / ©Thirty Meter Telescope

2. Kvadratinių kilometrų masyvas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 200 arba 90 metrų

Vieta: Australija ir Pietų Afrika

Tipas: radijo interferometras

Jei šis interferometras bus pastatytas, jis taps 50 kartų galingesniu astronominiu instrumentu nei didžiausi radijo teleskopai Žemėje. Faktas yra tas, kad SKA savo antenomis turi padengti maždaug 1 kvadratinio kilometro plotą, o tai suteiks jai precedento neturintį jautrumą.

Savo struktūra SKA labai panašus į ALMA projektą, tačiau savo dydžiu gerokai viršys savo kolegą iš Čilės. Šiuo metu yra dvi formulės: arba pastatyti 30 radijo teleskopų su 200 metrų antenomis, arba 150, kurių skersmuo 90 metrų. Vienaip ar kitaip, teleskopų ilgis, pagal mokslininkų planus, bus 3000 km.

Norint pasirinkti šalį, kurioje bus pastatytas teleskopas, buvo surengtas savotiškas konkursas. Australija ir Pietų Afrika pateko į „finalą“, o 2012 metais speciali komisija paskelbė savo sprendimą: antenos bus paskirstytos tarp Afrikos ir Australijos į bendrą sistemą, tai yra, SKA bus abiejų šalių teritorijoje.

Deklaruojama megaprojekto kaina – 2 mlrd. Suma yra padalinta tarp kelių šalių: Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Kinijos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Nyderlandų, Pietų Afrikos, Italijos, Kanados ir net Švedijos. Tikimasi, kad statybos bus visiškai baigtos iki 2020 m.

Menininko atliktas 5 km SKA branduolio perteikimas / ©SPDO/Swinburne Astronomy Production

1. Europos itin didelis teleskopas

Pagrindinio veidrodžio skersmuo: 39,3 metro

Vieta: Čilė, Cerro Armazones kalno viršūnė, 3060 metrų

Tipas: reflektorius, optinis

Porą metų – galbūt. Tačiau iki 2025 metų pilną pajėgumą pasieks teleskopas, kuris TMT viršys visais dešimčia metrų ir kuris, skirtingai nei Havajų projektas, jau statomas. Mes kalbame apie neabejotiną lyderį tarp naujausios kartos didelių teleskopų, būtent Europos labai didelį teleskopą arba E-ELT.

Pagrindinis beveik 40 metrų ilgio veidrodis susideda iš 798 judančių elementų, kurių skersmuo 1,45 metro. Tai kartu su moderniausia adaptyvios optikos sistema teleskopą padarys tokį galingą, kad, pasak mokslininkų, jis ne tik galės rasti planetų, savo dydžių panašių į Žemę, bet ir spektrografu tirti jų atmosferos sudėtį, o tai atveria visiškai naujas perspektyvas tiriamose planetose už Saulės sistemos ribų.

Be egzoplanetų paieškų, E-ELT tirs ankstyvąsias kosminio vystymosi stadijas, bandys išmatuoti tikslų Visatos plėtimosi pagreitį ir tikrins fizines konstantas, kad iš tikrųjų būtų pastovumas laikui bėgant; Teleskopas taip pat leis mokslininkams giliau nei bet kada anksčiau pasinerti į planetų formavimąsi ir jų pirmykštę chemiją ieškant vandens ir organinės medžiagos – tai reiškia, kad E-ELT padės atsakyti į daugybę pagrindinių mokslinių klausimų, įskaitant tuos, kurie turi įtakos gyvybės kilmei.

Europos pietų observatorijos atstovų (projekto autorių) deklaruoto teleskopo kaina siekia 1 milijardą eurų.