
NASA Oamenii de știință lucrează în prezent la planurile de a construi un telescop de radio uriaș într-un crater de aproape mile pe „partea întunecată” a lunii. Dacă este aprobat, acesta ar putea fi construit încă din anii 2030 și ar costa mai mult de 2 miliarde de dolari, au declarat oamenii de știință în Live Science.
Astronomii vor să construiască primul fel de mâncare de acest fel, cunoscut sub numele de Telescopul radio -crater lunar (LCRT), pentru a ajuta la dezvăluirea unora dintre cele mai mari mistere ale universului-dar și pentru că sunt preocupați de creșterea nivelurilor de radiații invizibile care se scurg de la satelitul privat „MegacoNstellations”, care ar putea perturba curând aparatul radio bazat pe pământ.
Telescopul propus va fi construit în întregime de roboți și constă dintr -o plasă de sârmă uriașă suspendată prin cabluri într -un crater pe partea îndepărtată a lunii, similară cu cea Telescopul de vânătoare extraterestră prăbușit în Puerto Rico sau Gigantul Chinei de cinci sute de metri al deschiderii telescopului sferic (Rapid), care au fost ambele construite în depresiuni naturale pe Pământ. Acest lucru va adăposti vasul de semnalele prin satelit, precum și va preveni interferența de radiațiile solare și atmosfera Pământului.
Proiectul LCRT este în prezent cercetat de o echipă de la NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Institutul de Tehnologie din California. Era Prima dată propusă în 2020 și a primit 125.000 de dolari în finanțarea „Faza I” de la NASA’s Institute for Advanced Concepts (NIAC). În 2021, proiectul a ajuns la „Faza II” și a primit 500.000 de dolari suplimentari de finanțare NIAC.
Echipa se pregătește să solicite finanțarea „Faza III”, care ar putea fi acordată încă din anul viitor, iar în prezent construiesc un prototip la scară de 200: 1 care va fi testat la Owens Valley Radio Observatory din California, la sfârșitul acestui an, Gaurangi Guptaa declarat pentru Live Science, un om de știință de cercetare la JPL care face parte din proiectul LCRT.
Dacă finanțarea este aprobată-iar proiectul trece această fază finală-va deveni o misiune pe deplin, iar telescopul ar putea fi construit la un moment dat în anii 2030, a spus Gupta.
Cele mai actualizate planuri pentru telescop includ un reflector cu plasă de 1,150 de metri (350 de metri), care este mai mare decât vasul prăbușit al lui Arecibo, dar mai mic decât rapid. Aceasta este de aproximativ trei ori mai mică decât reflectorul de 3.300 de metri (1.000 m) propus inițial în 2020, care ar fi fost cel mai mare telescop unic construit vreodată. Cercetătorii și-au selectat deja craterul preferat-o depresie de 0,8 mile (1,3 km) în emisfera nordică a lunii-dar își păstrează locația exactă sub învelișuri.
Nu este prima dată când oamenii de știință au propus să pună un telescop radio pe lună. Ideea datează din cel puțin 1984, a spus Gupta. Cu toate acestea, din cauza provocărilor tehnice ale construirii unei astfel de structuri, nu a fost niciodată luată în considerare serios până acum.
„Dar cu tehnologia de ultimă generație, LCRT poate rezolva toate aceste probleme și face acest concept o realitate”, a spus Gupta.
Cu toate acestea, cea mai recentă „estimare aspră” sugerează că construcția LCRT ar putea costa în jur de 2,6 miliarde de dolari, a spus Gupta. Acesta s -ar putea dovedi a fi blocajul final, mai ales că bugetul NASA este Slăbut sever de administrația Trump.
Protejarea astronomiei
Numărul de sateliți care orbitează pe Pământ Crește rapid, datorită apariției sateliților privați, în special Spacexcrește rapid Starlink constelaţie. Acest lucru poate crea mai multe probleme, inclusiv o creștere a Junk spațialRising poluare ușoară pe cerul nopții și a acumularea poluării metalelor în atmosfera superioară din reintrații prin satelit.
O problemă mai puțin cunoscută este aceea că sateliții privați sunt predispuși la scurgând accidental radiații în spațiucare poate interfera cu telescoapele radio care încearcă să studieze obiecte îndepărtate, cum ar fi galaxiile antice, în apropiere exoplanete și supermassiv găuri negre.
Câțiva astronomi radio au declarat recent științificând că, dacă numărul de sateliți din jurul planetei noastre atinge capacitatea maximă, am putea ajunge la un „punct de inflexiune” dincolo de care Radio Astronomy ar fi extrem de limitat și chiar imposibil în unele lungimi de undă.
Dacă s -ar întâmpla acest lucru, „ar însemna că închidem artificial„ ferestre ”pentru a observa universul nostru”, Federico di VrunoA spus un astronom la Observatorul Array Kilometru Square și co-director al Centrului Internațional al Uniunii Astronomice pentru Protecția cerului întunecat și liniștit, a declarat pentru Live Science.
A avea un telescop protejat pe lună ar putea permite astronomiei radio să persiste, chiar dacă acest scenariu cel mai rău se va întâmpla. Cu toate acestea, acest telescop nu ne -ar permite doar să facem o parte din știința realizată în prezent de observatorii radio de pe glob, ceea ce înseamnă că capacitatea noastră de a studia cosmosul ar fi încă limitată drastic.
Alți cercetători explorează, de asemenea, posibilitatea de a folosi o constelație a sateliților de orbire a lunii, ca însoțire sau alternativă la LCRT, a spus Gupta. Cu toate acestea, acestea vor avea probabil o fereastră mult mai redusă pentru observații decât telescopul mai mare.
Lungimi de undă noi
Pe lângă păstrarea astronomiei radio, LCRT ne-ar putea permite, de asemenea, să scanăm lungimile de undă pe care telescoapele bazate pe pământ nu le pot.
Semnale radio Cu lungimi de undă mai mari de 33 de metri (10 m), cunoscute sub denumirea de lungimi de undă ultra-lungi, nu trec cu ușurință prin atmosfera Pământului, ceea ce le face aproape imposibil de studiat de la sol. Dar aceste lungimi de undă sunt, de asemenea, vitale în studierea chiar a începutului universului, cunoscută sub numele de Evul întunecat cosmicpentru că semnalele din această epocă au fost extrem de roșii sau întinse, înainte de a ajunge la noi.
„În această fază, universul a constat în primul rând din hidrogen neutru, fotoni și materie întunecatăastfel servește ca un laborator excelent pentru testarea înțelegerii noastre cosmologieA spus Gupta. ”Observațiile epocii întunecate au potențialul de a revoluționa fizica și cosmologia prin îmbunătățirea înțelegerii noastre fundamentale Fizica particulelormaterie întunecată, Energie întunecată și inflația cosmică „.
LCRT ar fi, de asemenea, protejat de radiații solare, care poate interfera și cu alte semnale radio, permițând mai ușor studierea acestor lungimi de undă pe lună.
Primele încercări
Dacă LCRT este aprobat, va fi o lovitură majoră pentru știință. Dar nu va fi de fapt primul telescop de radio lunar.
În februarie 2024, Intuitive Machine’s Odysseus Lander – The Prima navă spațială privată pentru a ateriza pe lună Și primul Lunar Lunar American de mai bine de 50 de ani-a purtat primele observații Radiowave ale NASA pe suprafața lunară a instrumentului foto-electron (ROLSES-1) pe partea apropiată a lunii. În ciuda faptului că Lander Plantat cu față și a sfârșit înclinat de partea satelescopul de 30 de kilograme (14 kilograme) a fost în continuare capabil să colecteze pe scurt primele date radio lunare.
Cu toate acestea, deoarece Rolses-1 se confrunta cu Pământul, aproape toate semnalele pe care le-a colectat proveneau de pe propria noastră planetă, oferind o mică valoare astronomică, potrivit unui studiu încărcat pe 12 martie în Jurnalul Pre-Print arxiv. „Aceasta este o bună demonstrație a motivului pentru care trebuie să fim în partea îndepărtată pentru măsurători fiabile ale semnalului Evului Întunecat într-un mediu radio-liniștit”, a spus Gupta
Mai târziu în acest an, Firefly Aerospace Ghost II Lander va încerca, de asemenea, să aterizeze pe partea îndepărtată a lunii. Printre sarcinile utile programate se numără experimentul de electromagnetic de suprafață lunară (Lusee Night)-un mini radio-telescop de la Departamentul de Energie al SUA care va scana Sky pentru semnale de lungime de undă ultra-lungă, site-ul sora Live Science’s Sister Space.com a raportat anterior.
„Observațiile din aceste telescoape ar fi valoroase pentru înțelegerea mediului lunar, precum și provocările și potențialele strategii de atenuare pentru detectarea semnalelor de lungime de undă ultra-lungă”, a spus Gupta.
Comentarii recente