Превратить Землю в огромный телескоп предложил американский астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета. Это позволило бы в тысячи раз улучшить разрешение получаемого изображения далеких звезд.
фото: pixabay.comАстрофизики постоянно стремятся к увеличению размеров телескопов — от этого зависит их разрешающая способность. Строящийся сегодня в Чили «Чрезвычайно большой телескоп» (Extremely Large Telescope) будет иметь зеркало диаметром 39,3 метра. А что если превратить в линзу всю нашу планету? На это уйдет меньше денег, чем на создание того же ELT, а эффект может оказаться гораздо больше.
В качестве идеи ученый предложил использовать эффект, который очень напоминает преломление света космических объектов под воздействием гравитации (он называется «гравитационная линза»). Она позволяет обнаружить объекты, которые находятся за самой «линзой», и которые обычными способами увидеть невозможно.
Нашу планету, по мнению Киппинга вполне можно было бы использовать в качестве огромной гравитационной линзы диаметром 12743 км! Свет от потенциального объекта наблюдения будет огибать нашу планету и собираться на определенном расстоянии от нее в так называемом терраскопе — небольшом космическом телескопе, который будет выполнять роль детектора преломленных световых волн.
Комментарий директора Государственного астрофизического института им. Штернберга, академика РАН Анатолия ЧЕРЕПАЩУКА:
– Идея использования Земли в качестве линзы была высказана давно, просто Киппинг выразил ее более количественно. После открытия гравитационного линзирования галактик, из-за которых видны искривленные лучи более дальних галактик, стало понятно, что любое космическое тело, обладающее гравитационным полем, может играть роль линзы. В том числе и Земля. И получаемое изображение при этом будет намного ярче, чем светимость далеких звезд, рассматриваемая обычным способом. Эффект напрямую связан с увеличением площади, с которой собирается свет.
Второй источник искривления лучей света - это наша атмосфера. Кстати, именно ей Киппинг в итоге отдал преимущество. Используя эффект преломления лучей в земной атмосфере, тоже можно получать отличное изображение с еще большей площади — на этот раз она будет равна площади кольца, окружающего нашу Землю.
Наталья Веденеева
Превратить Землю в огромный телескоп предложил американский астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета. Это позволило бы в тысячи раз улучшить разрешение получаемого изображения далеких звезд. фото: pixabay.com Астрофизики постоянно стремятся к увеличению размеров телескопов — от этого зависит их разрешающая способность. Строящийся сегодня в Чили «Чрезвычайно большой телескоп» (Extremely Large Telescope) будет иметь зеркало диаметром 39,3 метра. А что если превратить в линзу всю нашу планету? На это уйдет меньше денег, чем на создание того же ELT, а эффект может оказаться гораздо больше. В качестве идеи ученый предложил использовать эффект, который очень напоминает преломление света космических объектов под воздействием гравитации (он называется «гравитационная линза»). Она позволяет обнаружить объекты, которые находятся за самой «линзой», и которые обычными способами увидеть невозможно. Нашу планету, по мнению Киппинга вполне можно было бы использовать в качестве огромной гравитационной линзы диаметром 12743 км! Свет от потенциального объекта наблюдения будет огибать нашу планету и собираться на определенном расстоянии от нее в так называемом терраскопе — небольшом космическом телескопе, который будет выполнять роль детектора преломленных световых волн. Комментарий директора Государственного астрофизического института им. Штернберга, академика РАН Анатолия ЧЕРЕПАЩУКА: – Идея использования Земли в качестве линзы была высказана давно, просто Киппинг выразил ее более количественно. После открытия гравитационного линзирования галактик, из-за которых видны искривленные лучи более дальних галактик, стало понятно, что любое космическое тело, обладающее гравитационным полем, может играть роль линзы. В том числе и Земля. И получаемое изображение при этом будет намного ярче, чем светимость далеких звезд, рассматриваемая обычным способом. Эффект напрямую связан с увеличением площади, с которой собирается свет. Второй источник искривления лучей света - это наша атмосфера. Кстати, именно ей Киппинг в итоге отдал преимущество. Используя эффект преломления лучей в земной атмосфере, тоже можно получать отличное изображение с еще большей площади — на этот раз она будет равна площади кольца, окружающего нашу Землю. Наталья Веденеева