Как рассмотреть экзопланету с помощью гравитации Солнца?

Видеоролик о проекте телескопа, который на много порядков превосходит все оптические приборы, которые когда-либо создавал человек. Он будет способен рассмотреть внесолнечную планету в 100 световых годах от нас с разрешением в 10 км.

875

Видеоролик о проекте телескопа, который на много порядков превосходит все оптические приборы, которые когда-либо создавал человек. Он будет способен рассмотреть внесолнечную планету в 100 световых годах от нас с разрешением в 10 км. Такой инструмент смог бы разглядеть там океаны, моря, облачный покров и даже города инопланетян, если вдруг они там окажутся. И, главное, он будет собирать свет не зеркалом, а гравитацией нашего Солнца.

Видеоканал Улица Шкловского.

Ссылки:
1. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet with a Solar Gravitational Lens Mission”(Прямая многопиксельная визуализация и спектроскопия экзопланеты солнечной гравитационной линзой), NASA Jet Propulsion Laboratory (2020), https://www.nasa.gov/directorates/spa…
2. “Slava Turyshev: Breakthrough Discuss 2016 – Direct Multipixel Imaging of an Exo-Earth”(Слава Турышев: Прямая многопиксельная съемка экзо-Земли), Breakthrough (2016) https://youtu.be/xHHCc7qIYIo
3. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet”, (Прямая многопиксельная визуализация и спектроскопия экзопланеты) TVIW (2017), https://youtu.be/hFJkpIIxYLk
4. “Imaging Exoplanets with the Solar Gravitational Lens”, (Отображение экзопланет солнечной гравитационной линзой) Jimiticus (2017), https://youtu.be/Hjaj-Ig9jBs
5. “A measurement of the Hubble constant from angular diameter distances to two gravitational lenses” (Измерение постоянной Хаббла от угловых расстояний до двух гравитационных линз), Science, 2019, https://dx.doi.org/10.1126/science.aa…
6. “NASA Finds Direct Proof of Dark Matter” (NASA находит прямое доказательство темной материи), NASA (2006), https://chandra.harvard.edu/press/06_…
7. Optical Gravitational Lensing Experiment (Эксперимент по оптическому гравитационному линзированию) http://ogle.astrouw.edu.pl
8. “Gravitational Lens of the Sun: Its Potential for Observations and Communications over Interstellar Distances” (Гравитационная линза Солнца: ее потенциал для наблюдений и связи на межзвездных расстояниях), Science (1979) https://dx.doi.org/10.1126/science.20…
9. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet with a Solar Gravity Lens Mission” (Прямая многопиксельная визуализация и спектроскопия экзопланеты солнечной гравитационной линзой), NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) Phase I (2018), https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/18…
10. Voyager Mission Status https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/…
11. “Starshade Would Take Formation Flying to Extremes”, NASA JPL (2019), https://www.jpl.nasa.gov/news/news.ph…
12. WFIRST Observatory https://wfirst.gsfc.nasa.gov/observat…
13. “Direct Multipixel Imaging and Spectroscopy of an Exoplanet with a Solar Gravity Lens Mission” (Прямая многопиксельная визуализация и спектроскопия экзопланеты солнечной гравитационной линзой), NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) Phase I (2020), https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/20…
14. “Image formation for extended sources with the solar gravitational lens” (Формирование изображения для протяженных источников солнечной гравитационной линзой), arXiv.org (2020), https://arxiv.org/pdf/2002.06492.pdf

17 коментарів

Розгорнути всі

Будь ласка, у свій профіль, щоб коментувати пости, робити закладки та оцінювати інших користувачів. Це займає всього два кліки.

Тра 10, 2020 21:28

Гравитационная линза!
Здорово! Быстрее бы!
Хотел бы увидеть как там у них на планете вокруг Альфа Цнтавры. …
Или Проксимы?
Интересно сколько времени понадобится им для реализации… 25-50-100 лет?

🙂 Теперь астрономы может наконец отстанут от Илона Маска и его Starlink.

Тра 10, 2020 21:37

Доживем ли ? 30 лет на полет!

Тра 10, 2020 21:54

Вот именно!….
Но.. все таки у человека жизненный цикл … кхмм… скажем 70 лет.
Не мы, так наши внуки увидят.
Это ж всё таки не 30 дней как у мотылька. 🙂

Я вот подумал… ОК, Солнце как гравитационная линза. Принцип понятен.
А что если использовать например планеты типа Юпитер… Сатурн… да, Гравитационная линза будет помельче, но принцип должен работать. Или нет?

Тра 10, 2020 23:29

Отличная тема, спасибо. У меня маленькая просьба. Здесь, конечно, большинство понимает английский, но не могли бы вы добавить перевод названий научных публикаций из вашего списка?

Тра 11, 2020 03:29

А смысл в переводе названий?..

Тра 11, 2020 08:46

Вообще-то названия научных статей не принято переводить при ссылке на первоисточник.
А сейчас самостоятельный перевод можно сделать очень легко.
Но для совсем ленивых я перевел.
Но вот название этой статьи NASA не смог – Starshade Would Take Formation Flying to Extremes.
Как перевести правильно и коротко? )

Тра 11, 2020 10:29

Спасибо. Стало удобнее.

Тра 11, 2020 14:40

Чим далі відлетиш, тим краще побачиш. Не точний переклад, але я так зрозумів

Тра 11, 2020 03:30

Повторю то, что писал в паблике Улицы Шкловского: что у аппарата с системой навигации делать планируется?
Чтобы сделать всё то, что описано в видео, аппарат должен перемещаться в плоскостях, перпендикулярных продольной оси “фокального цилиндра”, с точностью до десятков сантиметров.
Само по себе такое перемещение не составляет существенной проблемы. Для стыковки в космосе аппараты перемещаются с точностью до единиц сантиметров.
НО, чтобы точно перемещаться нужно не менее точно знать, где ты находишься… При стыковке точка отсчёта находится в нескольких метрах от тебя, так что проблем с точностью локальной навигации нет. А вот если ты на расстоянии 500+ астрономических единиц от любого крупного тела, способного стать точкой отсчёта…
По моим прикидкам точность определения координат в указанных плоскостях по параллаксу Солнца на фоне далёких звёзд будет составлять порядка +/-20-30 км, в то время как необходимо получить +/-20-30 см.

Тра 11, 2020 14:45

Як варіант — створити таку точку. Наприклад, лазерним підсвіченням з двох-трьох далеко рознесених позицій, координати яких добре і точно відомі. Наприклад, це можуть бути троянські точки Юпітера, Сатурна, Урана, Нептуна.