РАТАН-600
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( ноябрь 2020 г. ) |
Альтернативные названия | Радиотелескоп Академии наук – 600 |
---|---|
Местоположение(а) | Zelenchukskaya , Zelenchukskoye rural settlement, Zelenchuksky District , Karachay-Cherkessia , Russia |
Координаты | 43 ° 49'33 "N 41 ° 35'11" E / 43,8258 ° N 41,5864 ° E |
Высота | 970 м (3180 футов) |
Длина волны | 1,38, 2,70, 3,90, 7,6, 13, 31,1 см (21,72, 11,10, 7,69, 3,94, 2,31, 0,96 ГГц) |
Построен | 1968–1977 |
Первый свет | 12 июля 1974 г. |
Стиль телескопа | радиотелескоп |
Диаметр | 576 м (1889 футов 9 дюймов) |
Зона сбора | 12 000 м 2 (130 000 кв. футов) |
Веб-сайт | www |
Соответствующие СМИ на сайте Commons | |
РАТАН -600 ( русский : РАТАН-600 – радиоастрономический телескоп Академии наук – 600 , аббревиатура от « Академии наук Радиотелескоп – 600») — радиотелескоп в Зеленчукской , Карачаево-Черкесская Республика , Россия . Он состоит из круга прямоугольных радиоотражателей диаметром 576 м и набора вторичных отражателей и приемников , расположенных на высоте 970 м. Каждый из 895 рефлекторов размером 2×7,4 м может быть установлен под углом для отражения входящих радиоволн в сторону центрального конического вторичного зеркала или в один из пяти параболических цилиндров . Каждый вторичный отражатель совмещен с приборной кабиной, содержащей различные приемники и приборы. Общий эффект заключается в частично управляемой антенне с максимальной разрешающей способностью тарелки диаметром почти 600 м при использовании центрального конического приемника, что делает ее индивидуальным радиотелескопом с самым большим диаметром в мире.
Режимы работы
[ редактировать ]Телескоп может работать в трех режимах: [1]
- Двухзеркальная система: сектор кольца фокусирует волны на цилиндрическое вторичное зеркало, которое направляет их на приемники.
- Трехзеркальная система: линейное плоское зеркало отражает волны в южный сектор кольца, которое фокусирует их на цилиндрической вторичной обмотке, которая отражает их на приемники. Это типа Крауса . перископическая зеркальная система
- Все кольцо: для наблюдений вблизи зенита можно использовать все кольцо вместе с коническим вторичным зеркалом и его приемниками.
Возможны одновременные независимые наблюдения по различным дискретным азимутам. Для этого сектор кольца сопряжен с одним из вторичных зеркально-приемных блоков, размещение которого может осуществляться с помощью железнодорожных путей, а другой сектор в сочетании с другим вторичным зеркалом аналогичным образом используется для независимого наблюдения.
Оптические характеристики
[ редактировать ]Он имеет разрешающую способность в горизонтальной плоскости 1 угловую минуту на длине волны 8 см (3,75 ГГц). Эффективная площадь сбора всего кольца составляет 1000 квадратных метров (11 000 квадратных футов), что составляет 0,33% от ожидаемой площади полностью заполненного рефлектора такого размера.
Транзитный телескоп
[ редактировать ]РАТАН-600 в основном используется как транзитный телескоп , в котором вращение Земли используется для перемещения фокуса телескопа по объекту наблюдения. Радиочастотные наблюдения могут проводиться в диапазоне частот от 610 МГц до 30 ГГц, но преимущественно в сантиметровом диапазоне волн, с угловым разрешением до 2 угловых секунд . Наблюдение Солнца в радиодиапазоне, в частности солнечной короны , уже давно является предметом научной программы РАТАН-600. Он также внес свой вклад в радионаблюдение в рамках проекта SETI . РАТАН-600 не пострадал от постоянных технических проблем соседнего БТА-6 и в целом пользовался большим спросом с момента начала эксплуатации в середине 1974 года.
Сигнал-кандидат SETI
[ редактировать ]15 мая 2015 года в 18:01:15.65 звездного времени РАТАН-600 обнаружил сильный (0,75 Янски ) сигнал со стороны HD164595 . Точнее, интенсивность сигнала возрастала и падала по мере того, как телескоп перемещался мимо, что очень близко соответствовало тому, что можно было бы ожидать от удаленного источника. Поскольку короткая длина волны (2,7 см, или 11 ГГц в X-диапазоне ) необычна для природного источника такой мощности, после того, как исследователи объявили о сигнале в конце августа 2016 года (в виде запроса на последующие наблюдения) Был шквал волнений по поводу того, что это может быть кандидат SETI . [2] [3] Конечно, тот же искусственный внешний вид делает вероятным и земной источник. Поскольку сигнал находится в полосе частот, отведенной для использования в военных целях, он мог исходить от секретного разведывательного спутника . После дальнейшего анализа и неспособности других обсерваторий подтвердить сигнал Специальная астрофизическая обсерватория пришла к выводу, что он, вероятно, имел земное происхождение. [4]
Более поздние исследования показали, что это мог быть неисправный спутник, вращающийся медленно, поскольку частота соответствует частоте, используемой для межспутниковых радиомаяков. [ нужна ссылка ] но, скорее всего, это был канал связи с исправного, но засекреченного спутника. [5]
Галерея
[ редактировать ]- Фотография РАТАН-600 в окружении.
- Один из конических вторичных отражателей РАТАН-600.
- Отражающие пластины размером 11,4 м × 2,0 м
См. также
[ редактировать ]- Радиоастрономия
- Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой, второй по величине в мире индивидуальный радиотелескоп.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Радиотелескоп РАТАН-600 - Российская академия наук, Специальная астрофизическая обсерватория.
- ^ Гилстер, Пол (27 августа 2016 г.). «Интересный кандидат SETI в Геркулесе» . Блог Centauri Dreams . Проверено 30 августа 2016 г.
- ^ Бергер, Эрик (29 августа 2016 г.). «SETI наблюдал «сильный» сигнал, который может исходить от звезды, подобной Солнцу» . Арс Техника . Проверено 30 августа 2016 г.
- ^ «Мониторинг континуума кандидатов SETI с помощью РАТАН-600 (официальный комментарий САО РАН)» (Пресс-релиз). Специальная астрофизическая обсерватория . 1 сентября 2016 года . Проверено 1 сентября 2016 г.
В рамках этой программы в 2015 году в направлении одного из объектов (звездной системы HD164595 в Геркулесе) был обнаружен интересный радиосигнал на длине волны 2,7 см. Последующая обработка и анализ сигнала выявили его наиболее вероятное земное происхождение. .
- ^ «Сыщики нашли сверхсекретный (и засекреченный) спутник, стоящий за фотографией Трампа в Твиттере» . Space.com . 5 сентября 2019 г.