Projet RadioAstron

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Parmi les projets scientifiques qui repoussent les limites de la connaissance humaine du cosmos, le projet international RadioAstron, un radiotélescope monté sur le vaisseau spatial russe Spektr-R, occupe une place particulière.

Mission historique

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Radiotélescope du projet Radioastron

Au XVIIe siècle, Galilée a été le premier à étudier le ciel à l’aide d’instruments optiques. Depuis, les télescopes ont été considérablement améliorés et sont devenus le principal outil d’étude des objets spatiaux. Le 18 juillet 2011, le vaisseau spatial Spektr-R a décollé du cosmodrome de Baïkonour, transportant une antenne de dix mètres qui s’ouvre dans l’espace, un ensemble d’équipements scientifiques, des récepteurs, des amplificateurs et des convertisseurs de signaux. Cette mission spatiale s’inscrit dans le cadre du projet international RSDP, créé à l’initiative de scientifiques russes. Les télescopes des observatoires de la Fédération de Russie, d’Australie, d’Europe, des États-Unis et du Japon sont reliés à la partie terrestre de la recherche. Le projet est dirigé par des scientifiques de l’ACS FIAN.

Objectif du projet et caractère unique de la technologie

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Observatoire spatial Radioastron

L’idée des créateurs du projet Radioastron est de combiner les résultats des observations depuis l’espace et depuis la Terre. La technologie de l’interférométrie radio consiste à combiner les informations provenant d’antennes situées à une distance maximale les unes des autres. La résolution d’un tel complexe est égale à celle d’une lentille dont le diamètre correspond à la distance entre les télescopes. Pour augmenter cette caractéristique, l’une des antennes est dirigée vers l’espace sur un satellite fabriqué au NPO Lavotchkine.

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Module orbital de Spectr-R

All data received from the radio telescopes are time-stamped and synchronized. The angular resolution of the obtained interferometer is formed by the distance between the telescopes. In this case, it is calculated up to the apogee — the farthest point on the Spectr-R orbit from the Earth. Such a system provides an unprecedented resolution (the ability to view two close objects) in observations equal to millionths of an angular second. A major role here is played by the accuracy of determining the position of the spacecraft. Its orbit is coordinated by space communication centers in Russia, reports of the world laser network, Doppler correction of the spacecraft movement according to Puschino data, and control is carried out by NPO Lavochkin.

Results obtained

Observations are made in several bands: 92; 18; 6; 1.3 cm. The most difficult to receive, but maximally informative was the short wavelength of 1.03 cm, it allows you to get an image of small space objects and view them in high resolution. Thanks to the study of pulsars in the short-wavelength range, the data made available by Radio Astronomer proved the assumption of astrophysicists about their inhomogeneity.

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Structures around the black hole at the center of our Galaxy

Grâce au projet, les scientifiques ont pu obtenir des informations sur le trou noir supermassif qui existe dans notre galaxie. L’objet est caché par un nuage impénétrable de poussière et de gaz, et seul son rayonnement a été enregistré. Sur les images, le trou noir ressemble à une tache nuageuse. Le projet prévoit l’observation de masers — lieux de formation d’étoiles, de quasars — noyaux actifs et puissants de galaxies lointaines, de pulsars — sources de rayonnement périodique, d’étoiles à neutrons.

Informations intéressantes

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Première observation d’un jet de quasar

Le nombre de pales de l’antenne parabolique est de 27, ce qui correspond exactement à la taille du véhicule de lancement. Au cours de son existence, le projet Radio Astorn a établi plusieurs records :

  1. Il est devenu le plus grand instrument scientifique de l’histoire de l’humanité ;
  2. il a dépassé les réalisations mondiales en matière de résolution angulaire, puisqu’il a été enregistré au niveau de 14 millionièmes de seconde d’arc ;
  3. la base de l’interféromètre est de 350 000 kilomètres ;
  4. a été inclus dans le Livre Guinness des records.

Les résultats des recherches menées par la mission Spectr-R ont obligé de nombreux scientifiques à revoir leurs théories sur le comportement des corps célestes dans notre galaxie.

Vidéo : Un coup d’œil à l’intérieur d’un trou noir : Radio Astron et les mystères de l’univers.

Mettre à jour la date: 12-26-2023