Ну типа, Хаббл, кури нервно в сторонке. Вот так вот, круто зрим вдаль.
Телескоп ALMA получает подробнейший вид «звездных колыбелей» далекой галактики
В результате проведения кампании под названием Long Baseline Campaign при помощи телескопа ALMA было получено фантастически подробное изображение далекой галактики, увеличенной за счет эффекта гравитационного линзирования. На снимке представлены крупным планом звездообразовательные области этой далекой галактики. Ученые никогда прежде не наблюдали подобные образования с таким уровнем деталей в настолько далекой галактике. Результаты этих новых наблюдений значительно превосходят по уровню подробностей снимки, полученные при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА «Хаббл», и демонстрируют «звездные колыбели», подобные гигантским версиям туманности Ориона.
Представленная на снимке галактика называется HATLAS J090311.6+003906, но также она известна астрономам как SDP.81. Эта галактика находится на колоссальном расстоянии примерно в 12 миллиардов световых лет от нас и свет, идущий от неё, собирается в более узкий, по сравнению с исходным, пучок «гравитационной линзой» — крупной галактикой, расположенной на линии между SDP.81 и Землей —в результате чего мы наблюдаем феномен, известный как кольцо Эйнштейна.
Анализ научных данных, полученных телескопом ALMA, проводился семью независимыми группами ученых. В результате было получено беспрецедентно огромное количество информации о структуре, составе, скоростях движения объектов этой галактики, а также большое число других физических характеристик.
На представленном снимке, слева направо: фотография, сделанная космической обсерваторией «Хаббл»; снимок SDP.81, полученный телескопом ALMA; тот же снимок, но обработанный по специальному алгоритму, который позволяет устранить эффекты, относящиеся к гравитационному линзированию, и выявить истинную структуру исследуемого объекта.
Все семь научных работ опубликованы на сайте arxiv.org и в ближайшем будущем появятся также в журнале Astrophysical Journal Letters.
(Добавил: Hot Temp)
Атакамская решётка, конечно вещь зачётная, вот бы такой комплекс на обратной стороне Луны забабахать!
Я думаю радио или обычный телескоп любого размера будет проще в разы построить в космосе. Не нужна посадка, нет прогибов конструкции под своим весом(пусть и в 6 раз слабее). А если нужен хороший экран - есть Лагранж 2 в системе Земля-Луна. Там помех вообще никаких.
Petr, L2 тоже не вариант, и туда уже Джеймс Уэбб в 2018 отправить должны. Луна всёже с твёрдой поверхностью, стало быть пространственная ориентация прибора на порядок проще, чем в открытом космосе.
Пространственная ориентация как раз в космосе значительно! проще. Это и гироскопы и двигатели микро тяги на испарении. Да и обычные двигатели ориентации для резкого изменения оборотов и направления вращения гироскопов. А поверхность - это механика и куча проблем с точностью этой механики. Я уж молчу снова таки о посадке(вес топлива соизмерим с весом полезной нагрузки) и сборкой на месте.
А Уэбб да, точку то подзаймет.
Радиотелескоп тем и хорош, что ему сверхточная ориентация не нужна, как оптическому и к качеству "зеркала" требования значительно ниже. А технология "решётки" хороша тем, что там много относительно небольших телескопчиков собраны в массив, на Луне это можно устроить в автоматическом режиме.
Уэбб тоже всю точку L2 не займёт, место и для других останется, но придётся решать вопросы общежития.