Что даёт разница в 16 градусов?
Был разработан новый тип болометров для телескопов дальнего инфракрасного диапазона
Чтобы изучить, как рождаются звезды и планеты, мы должны взглянуть на звездные колыбели, скрытые в прохладных облаках пыли. Телескопы в дальнем инфракрасном диапазоне способны проникать сквозь эти облака. Обычно в качестве детекторов используются болометры из нитрида ниобия, несмотря на их низкую рабочую температуру в 4 К (-269°С).
Юнер Ган вместе с командой ученых из SRON, TU Delft, Университета Чалмерса и RUG разработали новый тип болометра, изготовленного из диборида магния, с рабочей температурой 20 К или выше. Это может значительно снизить стоимость, сложность, вес и объем космических приборов.
Обычные болометры горячих электронов на основе сверхпроводящего нитрида ниобия (NbN)(HEB) на сегодняшний день являются наиболее чувствительными гетеродинными детекторами для спектроскопии высокого разрешения на частотах дальнего инфракрасного диапазона. Они способны измерять в мельчайших деталях не только интенсивность, но и частоту. Гетеродинные детекторы были успешно применены в аэростатных и космических телескопах и являются кандидатами для использования в будущих миссиях. Наземные телескопы не могут видеть дальнее инфракрасное излучение, поскольку оно блокируется земной атмосферой.
Одним из недостатков таких детекторов является их полоса пропускания. Еще одно ограничение связано с низкой рабочей температурой. Охлаждение до 4 Кельвинов либо с помощью сосуда с жидким гелием, либо с помощью механической импульсной трубки нежелательно для космической обсерватории, учитывая ограничения по массе, объему, электрической мощности и стоимости.
Юнер Ган и ее коллеги в настоящее время разработали детектор HEB в дальнем инфракрасном диапазоне на основе нового сверхпроводящего материала - диборида магния (MgB2), который имеет относительно высокую критическую температуру в 39 К. Это позволяет им получать более высокую рабочую температуру в 20 К и более. Они также продемонстрировали, что новые HEB обладают многообещающей чувствительностью и значительно увеличенной полосой пропускания частот.
(Добавил: Rolf80)
/Охлаждение до 4 Кельвинов либо с помощью сосуда с жидким гелием/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4К это много, рабочую температуру надо опускать до 2.7К, только так, можно получит измерении в мельчайших деталях, так как всякое излучение распространяется на фоновом излучении, т.е увеличивая или уменьшая частоту и длины волны фонового излучения. Многие эту фоновую энергию от звезд, называют эфиром, кефиром, реликтом в общем кому, как нравится. /ятд/
Astroban, никто не называет реликтовый фон эфиром. Это тоже самое, что назвать гравитационную волну пространством. Эфир - это гипотетическая среда, по которой распространяется электромагнитное излучение, реликтовый фон в том числе. Так было, когда мамонтов ели. Теперь никакой эфир не признаётся. Точнее признаётся только один "эфир" - пространство-время.
И никто не знает, что это за штуковина такая - пространство. Время-то все знают. Хотя не совсем. Ведь оно как-то связано с пространством, с тем, природа чего неизвестна, следовательно и время понять полностью не получится.
К3, "никто не называет реликтовый фон эфиром"
Да и ещё никто не описал внятно, што такой эфир. Вот я и предлагаю, што это такое. Фоновая энергия, это энергия далеких нам не видимых звезд на оптике, перешедших на мкв фон, после смещение эм излучение в красную зону. Очевидно, што восстановит в обратном порядке на оптику не составит большого труда, даже малым прибором освещения не говоря о мощном излучении от звезд. Частицы мкв фона еле отличаются от температуры абс.нуля, то есть они состоят на половину кванта энергии от звезд и на половину абс.ноль(чд). Для наглядности Учителя Мудрости описывали,как Инь-Янь составляющие тьмы и света.