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
Как на ладони: Обнаружен морской гигант, который виден из космоса
Мегакоралл у Соломоновых островов оказался самым крупным животным Земли....
Спасти планету сможет… африканский червь
В Кении найдено насекомое с удивительными способностями....
«Орешник», «Бук» и «Тополь»: искусный нейминг от российских военных конструкторов
Наука как сбить Запад с толку....
Главная тайна Седьмой планеты разгадана через 38 лет
Уран оказался не таким уж странным, как думали ученые....
80 000 лет жизни: какие тайны скрывает самое древнее и большое существо на планете?
Залог невероятного долголетия и удивительного выживания обнаружили учёные....
Раскрыт секрет идеального женского тела?
Оказывается, дело вовсе не в соотношении талии и бедер....
Саблезубый котёнок томился во льдах Якутии 35 тысяч лет
Благодаря находке стало известно, что сородичи пушистика обитали в столь холодных местах....
Ученая вылечила свой рак вирусами собственного производства
Если человек хочет жить — медицина бессильна....
Эти «красные монстры» вообще не должны существовать
Что узнали астрономы о трех невозможно огромных галактиках....
Почти бессмертные существа помогут человечеству покорить глубокий космос
Ученым, наконец, удалось «взломать» код поразительной живучести тихоходок....
Разгадано учеными: почему города разрушают сердце и разум
Причины, которые нашли исследователи, вас удивят....
Ещё один одинокий: в Балтийском море обнаружен дельфин, который может говорить только сам с собой
Совсем как старый вдовец, которого давно не навещали близкие....
Турбулентность отменяется! А пилоты-люди вообще будут не нужны
Искусственный интеллект может в корне изменить авиацию....
Надеялись на Беса: древние египтянки при беременности хлебали галлюциногенные смеси
Думали, что божок с двусмысленным для нас именем убережёт....
АД-контроль: новейшая разработка облегчит жизнь гипертоникам
Ультразвуковой пластырь будет следить за давлением нон-стоп....
Большой мозг — не значит самый умный
Последнее исследование собак показало парадоксальные результаты....