Байкальский солнечный телескоп-коронограф: новый взгляд на звезду
Солнце — наша ближайшая звезда, источник света и тепла, а также мощный фактор, влияющий на климат, окружающую среду и жизнь на Земле. Изучение Солнца помогает лучше понимать процессы, происходящие в его недрах и на поверхности, а также предсказывать их последствия для нашей планеты. Однако наблюдать за Солнцем не так просто, как может показаться. Солнечный свет очень яркий и слепит глаза, а также повреждает оптические приборы. Кроме того, солнечная атмосфера имеет различные слои, которые излучают свет в разных диапазонах длин волн. Для того, чтобы увидеть эти слои, нужны специальные фильтры и датчики.
Один из таких слоев — солнечная корона, которая представляет собой разреженную плазму, окружающую Солнце. Корона очень горяча — ее температура достигает нескольких миллионов градусов по Цельсию. В короне возникают мощные магнитные поля, которые вызывают солнечные вспышки и выбросы корональной массы — потоки заряженных частиц, летящие в космос. Эти явления могут оказывать негативное воздействие на космические аппараты, связь, навигацию и электросети на Земле. Поэтому очень важно изучать корону и прогнозировать ее поведение.
Но как увидеть корону, если она так слабо светится по сравнению с ярким диском Солнца? Обычно мы можем увидеть корону только во время полного солнечного затмения, когда Луна закрывает диск Солнца и оставляет видимой только его атмосферу. Но такие затмения случаются редко и длительностью не более нескольких минут. Для того, чтобы наблюдать за короной в любое время, нужен специальный телескоп — коронограф.
Коронограф имитирует солнечное затмение с помощью специального экрана, который закрывает диск Солнца и пропускает только его атмосферу. Кроме того, коронограф имеет другие элементы, которые уменьшают рассеяние света в оптике телескопа и повышают контрастность изображения. Первый коронограф был создан французским ученым Бернаром Лио в 1930 году. С тех пор коронографы стали неотъемлемым инструментом для солнечной астрофизики.
В настоящее время в мире работает несколько десятков наземных коронографов различных типов и размеров. Однако большинство из них имеют ограниченные возможности для изучения магнитных полей и динамики короны. Для того, чтобы получить более детальную и полную информацию о короне, нужен новый поколение коронографов, которые будут иметь большие размеры, высокое разрешение и широкий спектральный диапазон.
Такой коронограф планируется построить в России, на территории Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Бурятии. Это будет крупнейший в Евразии солнечный телескоп-коронограф, который будет иметь диаметр главного зеркала 3 метра. Телескоп будет способен наблюдать корону в видимом и инфракрасном диапазонах, а также измерять магнитные поля и скорости движения плазмы в короне. Телескоп будет работать в составе гелиогеофизического комплекса, который будет включать также радиогелиограф, систему радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар и нагревной стенд.
Строительство телескопа-коронографа началось в 2023 году и должно завершиться в 2030 году. Стоимость проекта составляет около 36 миллиардов рублей. Заказчиком проекта является Министерство науки и высшего образования РФ, а исполнителем — холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех». Проект поддерживается Российской академией наук и Международным солнечным физическим сообществом.
Построение телескопа-коронографа в Бурятии станет значимым событием для российской и мировой науки. Телескоп позволит получать уникальные данные о солнечной короне, которые будут использоваться для развития теории солнечной физики, а также для практических целей, связанных с космической погодой и безопасностью. Телескоп также станет привлекательным объектом для туризма и образования, поскольку он будет расположен в живописном месте рядом с озером Байкал — природным наследием человечества.
Один из таких слоев — солнечная корона, которая представляет собой разреженную плазму, окружающую Солнце. Корона очень горяча — ее температура достигает нескольких миллионов градусов по Цельсию. В короне возникают мощные магнитные поля, которые вызывают солнечные вспышки и выбросы корональной массы — потоки заряженных частиц, летящие в космос. Эти явления могут оказывать негативное воздействие на космические аппараты, связь, навигацию и электросети на Земле. Поэтому очень важно изучать корону и прогнозировать ее поведение.
Но как увидеть корону, если она так слабо светится по сравнению с ярким диском Солнца? Обычно мы можем увидеть корону только во время полного солнечного затмения, когда Луна закрывает диск Солнца и оставляет видимой только его атмосферу. Но такие затмения случаются редко и длительностью не более нескольких минут. Для того, чтобы наблюдать за короной в любое время, нужен специальный телескоп — коронограф.
Коронограф имитирует солнечное затмение с помощью специального экрана, который закрывает диск Солнца и пропускает только его атмосферу. Кроме того, коронограф имеет другие элементы, которые уменьшают рассеяние света в оптике телескопа и повышают контрастность изображения. Первый коронограф был создан французским ученым Бернаром Лио в 1930 году. С тех пор коронографы стали неотъемлемым инструментом для солнечной астрофизики.
В настоящее время в мире работает несколько десятков наземных коронографов различных типов и размеров. Однако большинство из них имеют ограниченные возможности для изучения магнитных полей и динамики короны. Для того, чтобы получить более детальную и полную информацию о короне, нужен новый поколение коронографов, которые будут иметь большие размеры, высокое разрешение и широкий спектральный диапазон.
Такой коронограф планируется построить в России, на территории Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН в Бурятии. Это будет крупнейший в Евразии солнечный телескоп-коронограф, который будет иметь диаметр главного зеркала 3 метра. Телескоп будет способен наблюдать корону в видимом и инфракрасном диапазонах, а также измерять магнитные поля и скорости движения плазмы в короне. Телескоп будет работать в составе гелиогеофизического комплекса, который будет включать также радиогелиограф, систему радаров, комплекс пассивных оптических инструментов, мезостратосферный лидар и нагревной стенд.
Строительство телескопа-коронографа началось в 2023 году и должно завершиться в 2030 году. Стоимость проекта составляет около 36 миллиардов рублей. Заказчиком проекта является Министерство науки и высшего образования РФ, а исполнителем — холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех». Проект поддерживается Российской академией наук и Международным солнечным физическим сообществом.
Построение телескопа-коронографа в Бурятии станет значимым событием для российской и мировой науки. Телескоп позволит получать уникальные данные о солнечной короне, которые будут использоваться для развития теории солнечной физики, а также для практических целей, связанных с космической погодой и безопасностью. Телескоп также станет привлекательным объектом для туризма и образования, поскольку он будет расположен в живописном месте рядом с озером Байкал — природным наследием человечества.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Раскрыта главная тайна антарктического льда: ученые узнали, как и кем была взломана природная защита Шестого континента
Похоже, той Антарктиде, которую мы знаем, приходит конец. Впрочем, это не точно...
Древнеримский артефакт переписывает историю Америки: Колумб был не первым?
Почему находка из индейской могилы почти 100 лет вызывает ожесточенные споры среди археологов и историков?...
Тайна гибели сибирского «Титаника»: почему некоторые детали катастрофы 1921 года неизвестны даже сейчас?
Поразительно, но тогда судьи единогласно оправдали капитана парохода. Так кто же тогда был виновником этого страшного происшествия?...
Еще раз об убийстве Андрея Боголюбского: что рассказали кости погибшего князя?
Профессор судебной медицины поправил историков и выявил неточности древних летописей...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены. Часть 2. Расплата
Как наука отменила срок давности у преступления? И какая тайна осталась не раскрытой?...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены
Как новейшие технологии помогли сдвинуть с места нераскрываемое дело...
Главный секрет человеческого дыхания: ученые рассказали, почему мы дышим «вахтовым методом»
Эксперты предупреждают: из-за особенности организма многие люди не смогут попасть в космос. Но решение все-таки есть...
Жители Анд переписали свою ДНК: почему горные индейцы пьют ядовитую воду, но чувствуют себя при этом хорошо?
По словам ученых, эволюция сделала красивый и хитрый ход. И это не иммунитет к токсинам, а нечто другое, более интересное...
43 000 черепков открыли тысячелетние тайны Древнего Египта
Почему глиняная библиотека Атрибиса потрясла весь археологический мир?...
Ядерный взрыв на Луне: для чего советские ученые хотели провести такой грандиозный эксперимент?
Зачем России атомный реактор на Луне и как он поможет нам добраться до Венеры?...
Почему эти меры не спасут Антарктиду: пять проектов по спасению ледников оказались провалом
Эксперт жестко проанализировал самые популярные программы по сохранению льда на Шестом континенте. Увы, они оказались невыполнимой фантастикой, причем опасно...