Радиотелескоп лунного кратера
Альтернативные названия | ЛКРТ |
---|---|
Местоположение(а) | обратная сторона Луны |
Стиль телескопа | радиотелескоп |
Диаметр | 350 м (1148 футов 4 дюйма) |
Радиотелескоп лунного кратера (LCRT) — это предложение Института перспективных концепций НАСА (NIAC) по созданию сверхдлинноволнового (т. е. с длинами волн более 10 м, что соответствует частотам ниже 30 МГц ) радиотелескопа внутри лунный кратер на обратной стороне Луны . [1] [а]
Причиной строительства LCRT на обратной стороне Луны было бы избежание помех, с которыми сталкиваются радиотелескопы на поверхности Земли. [2] Луна заблокировала бы многие источники радиопомех, возникающих на Земле, и позволила бы избежать проблем, исходящих из ионосферы Земли на длинных радиоволнах. [3]
В случае завершения телескоп будет иметь конструктивный диаметр 1,3 км, а диаметр отражателя - 350 м. [4] [5] [6] Роботизированные подъемные тросы и система крепления позволят развернуть параболический отражатель в технике оригами. [7]
История
[ редактировать ]В предыдущем предложении размер отражателя составлял 1 км в диаметре. [8] В 2021 году проект LCRT перешел во вторую фазу развития программы NIAC и получил 500 000 долларов на продолжение работы. По состоянию на 2023 год работы над радиотелескопом лунного кратера продолжаются в Калифорнийского технологического института / НАСА Лаборатории реактивного движения . [2]
Строительство
[ редактировать ]Чтобы быть чувствительным к длинным радиоволнам, LCRT должен быть огромным. Идея состоит в том, чтобы создать антенну шириной более полумили (1 километр) в кратере шириной более 2 миль (3 километра). Самые большие однозеркальные радиотелескопы на Земле, такие как сферический телескоп с пятисотметровой апертурой (FAST) длиной 1600 футов (500 метров) в Китае и ныне недействующий телескоп шириной 1000 футов (305 метров). Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико - была построена внутри естественных чашеобразных впадин в ландшафте, чтобы обеспечить опорную конструкцию. [2]
В этом классе радиотелескопов используются тысячи отражающих панелей, подвешенных внутри углубления, чтобы вся поверхность тарелки отражала радиоволны. Затем приемник подвешивается с помощью системы кабелей в фокусе над антенной, закрепленный на опорах по периметру антенны, для измерения радиоволн, отражающихся от изогнутой поверхности внизу. Но, несмотря на свои размеры и сложность, даже FAST не чувствителен к радиоволнам длиной более 14 футов (4,3 метра). [2]
Концепция LCRT устраняет необходимость транспортировки непомерно тяжелого материала на Луну и использует роботов для автоматизации процесса строительства. Вместо использования тысяч отражающих панелей для фокусировки входящих радиоволн LCRT будет сделан из тонкой проволочной сетки в центре кратера. Один космический корабль доставит сетку, а другой посадочный модуль доставит марсоходы DuAxel для создания тарелки в течение нескольких дней или недель. [2]
DuAxel, роботизированная концепция, разрабатываемая в Лаборатории реактивного движения, состоит из двух одноосных марсоходов (называемых Axel), которые могут отсоединяться друг от друга, но остаются на связи с помощью троса. Одна половина будет действовать как якорь на краю кратера, а другая будет спускаться вниз, чтобы возвести здание. [2] [9]
Другая концепция, которая снижает стоимость и сложность почти вдвое, заключается в использовании системы прокладки и крепления подъемного троса для LCRT, как показано на рисунке.
Примечания
[ редактировать ]- ^ Радиотелескопы на Земле не могут исследовать длинноволновые радиоволны из Темных веков Вселенной, поскольку ионосфера отражает их через свой слой ионов и электронов . [2]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Бандйопадхьяй, Саптарши; Макгари, Патрик; Гоэль, Ашиш; Рафизаде, Рамин; Делапьер, Мелани; Арья, Манан; Лацио, Жозеф; Голдсмит, Пол; Чахат, Насер; Стойка, Адриан; Квадрелли, Марко; Неснас, Исса; Дженкс, Кеннет; Халлинан, Грегг (март 2021 г.). «Концептуальный проект радиотелескопа лунного кратера (LCRT) на обратной стороне Луны» . Аэрокосмическая конференция IEEE 2021 (50100) . стр. 1–25. дои : 10.1109/AERO50100.2021.9438165 . ISBN 978-1-7281-7436-5 . S2CID 235383869 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г О'Нил, Ян Дж.; Скелли, Клэр (5 мая 2021 г.). «Радиотелескоп лунного кратера: освещение космических темных веков» . НАСА . Проверено 6 мая 2021 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Бандйопадхьяй, Саптарши; Лацио, Жозеф; Голдсмит, Пол; МакГари, Патрик; Гоэль, Ашиш; Рафизаде, Рамин; Арья, Манан; Делапьер, Мелани; Чахат, Насер; Стойка, Адриан; Квадрелли, Марко; Неснас, Исса; Халлинан, Грегг; Дженкс, Кеннет; Уилсон, Рональд (9 марта 2021 г.). «Радиотелескоп лунного кратера (LCRT) на обратной стороне Луны» (PDF) . Дропбокс . Калифорнийский технологический институт. п. 1 . Проверено 18 декабря 2023 г.
- ^ Ван, Ребекка; Гелот, Винод П.; Бандйопадхьяй, Саптарши; МакГари, Патрик М.; Байрон, Бенджамин; Пизанти, Дарио; Уилсон, Рон; Дженкс, Кеннет (23 января 2023 г.). «Система развертывания и крепления подъемного троса для радиотелескопа лунного кратера на обратной стороне Луны» . Форум AIAA SCITECH 2023 . Американский институт аэронавтики и астронавтики. дои : 10.2514/6.2023-1787 . ISBN 978-1-62410-699-6 . S2CID 256134317 .
- ^ Радиотелескоп лунного кратера (LCRT) на обратной стороне Луны - Симпозиум НАСА NIAC 2022 , получено 8 февраля 2023 г.
- ^ МакГари, Патрик; Бандйопадхьяй, Саптарши; Рафизаде, Рамин; Гоэль, Ашиш; Арья, Манан; Неснас, Исса; Лацио, Джо; Голдсмит, Пол; Стойка, Адриан; Квадрелли, Марко; Халлинан, Грег (19 октября 2020 г.). «Концепция развертывания большого радиотелескопа лунного кратера с использованием групп привязанных роботов» . Корень.
- ^ Арья, Манан; Херршер, Дж.Т.; Пизанти, Дарио; Верниани, Алессандро; Делапьер, Мелани; Гупта, Гауранги; Гоэль, Ашиш; Лацио, Жозеф; Голдсмит, Пол; Бандйопадхьяй, Саптарши (23 января 2023 г.). «Параболический отражатель километрового масштаба для радиотелескопа в лунном кратере» . Форум AIAA SCITECH 2023 . Американский институт аэронавтики и астронавтики. дои : 10.2514/6.2023-0754 . ISBN 978-1-62410-699-6 . S2CID 256154670 .
- ^ Гупта, Гауранги; Арья, Манан; Гоэль, Ашиш; Бандйопадхьяй, Саптарши; Голдсмит, Пол; Макгари, Патрик; Лацио, Джо; Чахат, Насер (июнь 2022 г.). «Разработка детектора для радиотелескопа лунного кратера» . Симпозиум IEEE по беспроводным антеннам и микроволновому излучению (WAMS) 2022 года . стр. 1–5. дои : 10.1109/WAMS54719.2022.9847712 . ISBN 978-1-6654-5846-7 . S2CID 251762929 .
- ^ «Концепция развертывания большого радиотелескопа лунного кратера с использованием групп привязанных роботов» . 8 февраля 2022 г.
- ^ «Концепция развертывания большого радиотелескопа лунного кратера с использованием групп привязанных роботов» . Открытый репозиторий JPL . 8 февраля 2022 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
Библиография
[ редактировать ]- Бандиопадхьяй, Саптарши (30 сентября 2020 г.). «Радиотелескоп лунного кратера (LCRT) на обратной стороне Луны» . Ютуб .