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
Бомбы с орбиты: почему советская технология, воскрешенная Китаем, встревожила США?
Американцы слишком долго считали свои системы раннего предупреждения лучшими на планете. Теперь......
Битва под Каневом: почему на 350 лет замолчали сокрушительную победу России?
Неудобная победа, предательство и идеология. Мы бы могли вообще не узнать об этом триумфе русского оружия...
С Ноева ковчега сняли запрет: что покажут радары на Арарате?
История, которую больше всего высмеивали ученые, неожиданно становится все более реальной...
Дикий народ чучуна: Кто наводил ужас на коренное население Сибири?
Йети? Люди-изгои? Древнее племя? Пока что вопросов больше, чем ответов...
Мрачный прогноз для США из 1995 года сбылся: в чем великий ученый Саган оказался прав?
Исследователь говорил: все плохо, но еще не все потеряно. Его советы могут реально помочь всему человечеству...
Почему их ДНК не меняется уже 42 000 лет: определен самый древний народ на планете
Три раза предки жителей Океании встречались с исчезнувшими видами людей, и это в корне изменило их гены...
Тайна «косого глаза» Венеры раскрыта: что увидела нейросеть на картинах Боттичелли?
Художник нарисовал пять портретов прекрасной Симонетты Веспуччи. И каждое полотно еще больше подтверждает страшный диагноз...
Новая вселенная внутри звезды: почему Эйнштейн мог ошибаться насчет черных дыр
Больше 20 лет эта гипотеза в буквальном смысле раздирает мир науки. Но, возможно, именно она выведет ученых из тупика сингулярности...
Снегопады в Антарктиде становятся все аномальнее: и ученые, наконец-то, знают почему?
Ученым придется пересмотреть все климатические модели Шестого континента. Кстати, снега там будет выпадать с каждым годом все больше...
Еще одна тайна майя: археологи секрет алтаря в заброшенном городе
Выяснилось, что индейцы долгие столетия продолжали исповедовать, казалось бы, давно забытый древний культ...
Марс под вопросом: что может обнулить иммунитет у космонавтов?
И почему защита организма перестает видеть микробы, выжившие в космосе?...
43 — проклятый возраст Рюриковичей: почему многие князья не переживали этот роковой рубеж?
Генетики говорят: русская династия слишком поздно поняла, что попала в ловушку «чистой» крови...
Бельгийскую разведку снова взломали: хакеры целый год качали оттуда секретные данные
Эксперты говорят: проникновение было замечено совершенно случайно. И это пугает...
Доказана жизнь на спутнике Юпитера: как же бактериям удалось добраться с Земли на Европу?
За 3,5 миллиарда лет земные бактерии могли долететь до 105 звездных систем. Так что у Европы есть все шансы на «заражение»...
Сначала Стоунхендж был... не каменным: найден прототип легендарного святилища
Доисторическая религия оказалась старше на 500 лет, чем считали ученые. И она играла огромную роль в жизни древних людей...
Кипящая дыра в Йеллоустоуне: почему геологи «проморгали» опасный инцидент?
Геологический детектив: незамеченный взрыв, неожиданный провал и далеко идущие последствия...