Разделы презентаций


Часть 3. Астрономические наблюдения. Методы и инструменты. Особенности в

Содержание

26.02.2011Л3Особенности: 1) пассивный прием информации (невозможность повлиять) на космические объекты2) развитие процессов во времени (редко – прямое) при наблюдении объектов на разных стадиях эволюции3) всеволновой характер + нейтрино и (в будущем)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 126.02.2011
Л3
Часть 3. Астрономические наблюдения. Методы и инструменты. Особенности в различных

диапазонах ЭМ волн.

26.02.2011Л3Часть 3. Астрономические наблюдения. Методы и инструменты. Особенности в различных диапазонах ЭМ волн.

Слайд 226.02.2011
Л3
Особенности:
1) пассивный прием информации (невозможность повлиять) на космические объекты
2)

развитие процессов во времени (редко – прямое) при наблюдении объектов

на разных стадиях эволюции
3) всеволновой характер + нейтрино и (в будущем) гравитационные волны

Задача: максимально точно измерить
поток (фотометрия), интенсивность, поляризацию излучения
спектр (линии – длина волн, интенсивность, континуум – интенсивность )
угловой размер, относительное положение (астрометрия)

+ временные вариации этих величин

26.02.2011Л3Особенности: 1) пассивный прием информации (невозможность повлиять) на космические объекты2) развитие процессов во времени (редко – прямое)

Слайд 326.02.2011
Л3
Пропускание света земной атмосферой

26.02.2011Л3Пропускание света земной атмосферой

Слайд 426.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 526.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 626.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 726.02.2011
Л3
Оптические наблюдения
Галилей, ок. 1610

26.02.2011Л3Оптические наблюденияГалилей, ок. 1610

Слайд 826.02.2011
Л3
Я.Гевелий, ХVIIв

26.02.2011Л3Я.Гевелий, ХVIIв

Слайд 926.02.2011
Л3
Оптические телескопы

26.02.2011Л3Оптические телескопы

Слайд 1026.02.2011
Л3
Рефлектор Ньютона
Другие системы

26.02.2011Л3Рефлектор НьютонаДругие системы

Слайд 1126.02.2011
Л3
Астрономический спектрограф
Диспергирующий элемент – дифр. решетка
Разрешение λ/Δλ достигает нескольких 100000

26.02.2011Л3Астрономический спектрографДиспергирующий элемент – дифр. решеткаРазрешение λ/Δλ достигает нескольких 100000

Слайд 1226.02.2011
Л3
Проблема углового разрешения
Дифракционное изображение
θd~ λ/D
Турбулентность атмосферы
βatm>>θd
Статистика

фотонов (Пуассон)
σn2=(n-)2=

26.02.2011Л3Проблема углового разрешенияДифракционное изображение			   θd~ λ/DТурбулентность атмосферы				 βatm>>θdСтатистика фотонов (Пуассон)				 σn2=(n-)2=

Слайд 1326.02.2011
Л3
Дифракционный предел

26.02.2011Л3Дифракционный предел

Слайд 1426.02.2011
Л3
Основные геометрические аберрации
сферическая
кома
астигматизм

26.02.2011Л3Основные геометрические аберрациисферическаякомаастигматизм

Слайд 1526.02.2011
Л3
Самые большие зеркала

26.02.2011Л3Самые большие зеркала

Слайд 1626.02.2011
Л3
CELT (30m)
OWL(100m)
Рост диаметров телескопов

26.02.2011Л3CELT (30m)OWL(100m)Рост диаметров телескопов

Слайд 1726.02.2011
Л3
Атмосферная турбулентность

26.02.2011Л3Атмосферная турбулентность

Слайд 1826.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 1926.02.2011
Л3
HST (Космический телескоп Хаббл)

26.02.2011Л3HST (Космический телескоп Хаббл)

Слайд 2026.02.2011
Л3
Космические телескопы свободны от турбулентности атмосферы
Чувствительность лимитируется только статистикой фотонов

26.02.2011Л3Космические телескопы свободны от турбулентности атмосферыЧувствительность лимитируется только статистикой фотонов

Слайд 2126.02.2011
Л3
Фотонный (дробовой) шум

26.02.2011Л3Фотонный (дробовой) шум

Слайд 2226.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 2326.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 2426.02.2011
Л3
Бессмысленно устанавливать большой телескоп в местах с плохим изображением!
6-м САО

РАН

26.02.2011Л3Бессмысленно устанавливать большой телескоп в местах с плохим изображением!6-м САО РАН

Слайд 2526.02.2011
Л3
Активная и адаптивная оптика
Активная оптика устраняет НЧ (

путем корректировки формы главного зеркала
Адаптивная оптика – устранение ВЧ искажений

ВФ из-за атмосферной турбулентности путем подстройки формы дополнительных зеркал
26.02.2011Л3Активная и адаптивная оптикаАктивная оптика устраняет НЧ (

Слайд 2626.02.2011
Л3
Активные зеркала
VLT
SUBARU

26.02.2011Л3Активные зеркалаVLTSUBARU

Слайд 2726.02.2011
Л3
Схема адаптивной оптики

26.02.2011Л3Схема адаптивной оптики

Слайд 2826.02.2011
Л3
Адаптивное зеркало (подстраивает форму с частотой неск. сотен Гц)
Прототип АЗ

с 1024
актюаторами (Livermore)

26.02.2011Л3Адаптивное зеркало (подстраивает форму с частотой неск. сотен Гц)Прототип АЗ с 1024актюаторами (Livermore)

Слайд 2926.02.2011
Л3
Работа адаптивного зеркала

26.02.2011Л3Работа адаптивного зеркала

Слайд 3026.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 3126.02.2011
Л3
Искусственная звезда
(телескоп Кек)

26.02.2011Л3Искусственная звезда(телескоп Кек)

Слайд 3226.02.2011
Л3
Наблюдения центра Галактики на VLT

26.02.2011Л3Наблюдения центра Галактики на VLT

Слайд 3326.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 3426.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 3526.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 3626.02.2011
Л3
Центр Галактики
(Т-п им. Кека, ближний ИК)

26.02.2011Л3Центр Галактики (Т-п им. Кека, ближний ИК)

Слайд 3726.02.2011
Л3
Галактический центр

26.02.2011Л3Галактический центр

Слайд 3826.02.2011
Л3
Уран
(Т-п им. Кека, ближний ИК)

26.02.2011Л3Уран (Т-п им. Кека, ближний ИК)

Слайд 3926.02.2011
Л3
Нептун (KeckII, IR)

26.02.2011Л3Нептун (KeckII, IR)

Слайд 4026.02.2011
Л3
4х 8 м (Еропейская
Южная Обсерватория,
Чили)

26.02.2011Л34х 8 м (ЕропейскаяЮжная Обсерватория,Чили)

Слайд 4126.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 4226.02.2011
Л3
Keck,2x10 m
Mauna Kea, Hawaii
TMT?
Subaru, 8m

26.02.2011Л3Keck,2x10 mMauna Kea, HawaiiTMT?Subaru, 8m

Слайд 4326.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 4426.02.2011
Л3
Радиотелескопы
Аресибо 300м
VLA
NRAO 140ft
РАТАН-600

26.02.2011Л3РадиотелескопыАресибо 300мVLANRAO 140ftРАТАН-600

Слайд 4526.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 4626.02.2011
Л3
Радиоинтерферометрия
Разрешение одного телескопа плохое (большая длина волны!)
ΘD~λ/D
Решение -

интерферометры
θI~λ/L

26.02.2011Л3Радиоинтерферометрия  Разрешение одного телескопа плохое (большая длина волны!)ΘD~λ/DРешение - интерферометрыθI~λ/L

Слайд 4726.02.2011
Л3
Фильтрация пространственных частот (Фурье-гармоник)

26.02.2011Л3Фильтрация пространственных частот (Фурье-гармоник)

Слайд 4826.02.2011
Л3
Радиоинтерферометры

26.02.2011Л3Радиоинтерферометры

Слайд 4926.02.2011
Л3
Метод апертурного синтеза
В каждый момент пара телескопов работает как интерферометр

и синтезируется
N(N-1)/2
пространств. Фурье-гармоник
Суточное вращение Земли и

перемещение телескопов «заполняет» апертуру
Обратное преобр. Фурье восстанавливает изображение с максимальным разрешением λ/L

L

26.02.2011Л3Метод апертурного синтезаВ каждый момент пара телескопов работает как интерферометр и синтезируется 		N(N-1)/2   пространств. Фурье-гармоникСуточное

Слайд 5026.02.2011
Л3
Радио карты источников
Угловое разрешение ~ мс дуги

26.02.2011Л3Радио карты источниковУгловое разрешение ~ мс дуги

Слайд 5126.02.2011
Л3
Рентгеновская и гамма-астрономия
Только из космоса
Источники: горячая тепловая плазма T>106K +

нетепловые процессы с релятивистскими частицами (синхротронное излучение в сильных магнитных

полях, обратное Комптоновское рассеяние на релятивистских электронах …)
Первые эксперименты в 1960х с аэростатов (Солнце, яркие галактические источники - Sco X-1)
Первый специализированный спутник УХУРУ (1972) – карта неба (галактические и внегалактические Х-источники, горячий газ в скоплениях галактик). Рентгеновский телескоп Einstein (1979).
NP по физике 2002 г (Р. Джиаккони)
26.02.2011Л3Рентгеновская и гамма-астрономияТолько из космосаИсточники: горячая тепловая плазма T>106K + нетепловые процессы с релятивистскими частицами (синхротронное излучение

Слайд 5226.02.2011
Л3
Рентгеновские телескопы косого падения
Принцип работы: фокусировка лучей при косом
падении

на металлы
Главный недостаток: длинный фокус (10-ки м) +
малая эффективная

площадь
26.02.2011Л3Рентгеновские телескопы косого паденияПринцип работы: фокусировка лучей при косом падении на металлыГлавный недостаток: длинный фокус (10-ки м)

Слайд 5326.02.2011
Л3
Действующие рентгеновские
телескопы (0.1-10 кэВ) –
Chandra (НАСА)
ХММ Ньютон (ЕКА)

Чувствительность ~

10-13 эрг/см2

26.02.2011Л3Действующие рентгеновские телескопы (0.1-10 кэВ) –Chandra (НАСА)ХММ Ньютон (ЕКА)Чувствительность ~ 10-13 эрг/см2

Слайд 5426.02.2011
Л3
Угловое разрешение современных
рентгеновских телескопов (Chandra)
1 сек. дуги

26.02.2011Л3Угловое разрешение современныхрентгеновских телескопов (Chandra)  1 сек. дуги

Слайд 5526.02.2011
Л3
Активные ядра галактик – джеты от сверхмассивных ЧД
Cen A –

ближайшая

26.02.2011Л3Активные ядра галактик – джеты от сверхмассивных ЧДCen A – ближайшая

Слайд 5626.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 5726.02.2011
Л3
Остатки сверхновых
Тихо Браге,
1572

SNIa –
термоядерный взрыв
белого карлика с
предельной массой
~1.4

М_с

остатка в центре нет

Основные поставщики
тяжелых элементов
Fe, Ni, Co во

Вселенной
26.02.2011Л3Остатки сверхновыхТихо Браге, 1572SNIa –термоядерный взрывбелого карлика с предельной массой~1.4 М_состатка в центре нетОсновные поставщикитяжелых элементов Fe,

Слайд 5826.02.2011
Л3
Cas A –
остаток СНII
~300 лет

В центре –
горячая нейт-
ронная звезда

Ускорение

кос-
мических лучей
на фронте УВ

26.02.2011Л3Cas A –остаток СНII~300 летВ центре – горячая нейт-ронная звездаУскорение кос-мических лучейна фронте УВ

Слайд 5926.02.2011
Л3
Пульсары – вращающиеся замагниченные нейтронные звезды
Пульсар в
Крабовидной туман-
ности. СН

1054 г.
Нетепловое (синхр).
излучение
P=33 мс,
B ~ 1012 Гс

26.02.2011Л3Пульсары – вращающиеся замагниченные нейтронные звездыПульсар в Крабовидной туман-ности. СН 1054 г.Нетепловое (синхр).излучениеP=33 мс, B ~ 1012

Слайд 6026.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 6126.02.2011
Л3
Старый пульсар (~200 млн лет) – холодная близкая
одиночная НЗ.

Нетепловые процессы в магнитосфере нагрев
полярной шапки НЗ релятивистскими частицами

~10 км
26.02.2011Л3Старый пульсар (~200 млн лет) – холодная близкая одиночная НЗ. Нетепловые процессы в магнитосфере нагревполярной шапки НЗ

Слайд 6226.02.2011
Л3
Гамма-телескопы кодированной апертуры
Маска SPI телескопа INTEGRAL
Детекторы: крист. Ge, CsI, CaTl


Угловое разрешение ~ 1 градуса
(20 кэВ-10МэВ)

26.02.2011Л3Гамма-телескопы кодированной	 апертурыМаска SPI телескопа INTEGRALДетекторы: крист. Ge, CsI, CaTl Угловое разрешение ~ 1 градуса (20 кэВ-10МэВ)

Слайд 6326.02.2011
Л3
Небо в ядерных линиях
E=1.8 МэВ
Производится в ходе
эволюции массивных звезд

26.02.2011Л3Небо в ядерных линияхE=1.8 МэВПроизводится в ходе эволюции массивных звезд

Слайд 6426.02.2011
Л3
Аннигиляционная линия 511 кэВ (е++е- 2γ)
Из области центра Галактики
Соответствует ~1043

аннигиляций в секунду
Нерешенная проблема происхождения

26.02.2011Л3Аннигиляционная линия 511 кэВ (е++е- 2γ)Из области центра ГалактикиСоответствует ~1043 аннигиляций в секундуНерешенная проблема происхождения

Слайд 6526.02.2011
Л3
Fermi (NASA) 30 MэВ-300 ГэВ

26.02.2011Л3Fermi (NASA) 30 MэВ-300 ГэВ

Слайд 6626.02.2011
Л3
1451 Sources

26.02.2011Л31451 Sources

Слайд 6726.02.2011
Л3
The Gamma-ray Sky Seen with Fermi LAT
Sources are seen against

a strong diffuse background. E > 1 GeV image.
Galactic

diffuse emission comes from cosmic-ray interactions with the interstellar medium
26.02.2011Л3The Gamma-ray Sky Seen with Fermi LATSources are seen against a strong diffuse background. E > 1

Слайд 6826.02.2011
Л3
The Pulsing g-ray Sky
Pulses at
1/10th true rate
Over 60 gamma-ray pulsars

are now known.

26.02.2011Л3The Pulsing g-ray SkyPulses at1/10th true rateOver 60 gamma-ray pulsars are now known.

Слайд 6926.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 7026.02.2011
Л3
Гамма-пузырь, открытый Fermi (2010). Возможно, связан с
активностью центральной черной

дыры в Галактическом центре

26.02.2011Л3Гамма-пузырь, открытый Fermi (2010). Возможно, связан с активностью центральной черной дыры в Галактическом центре

Слайд 7126.02.2011
Л3
ТэВ-астрономия
E~25 ГэВ-100 ТэВ
Наземные черенковские телескопы
Разрешение по энергии ΔE/E~10-35%
Потоки: от 1

до 15 Краб (1 Краб = поток от пульсара в

Крабовидной туманности)
Угловое разрешение: 2 мин. - 3 град.
Переменность: минуты - годы

26.02.2011Л3ТэВ-астрономияE~25 ГэВ-100 ТэВНаземные черенковские телескопыРазрешение по энергии ΔE/E~10-35%Потоки: от 1 до 15 Краб (1 Краб = поток

Слайд 7226.02.2011
Л3

26.02.2011Л3

Слайд 7326.02.2011
Л3
Источники: остатки сверхновых
Доказывает ускорение частиц на фронтах УВ!

26.02.2011Л3Источники: остатки сверхновыхДоказывает ускорение частиц на фронтах УВ!

Слайд 7426.02.2011
Л3
Ядра галактик (блазары)
Близкие: М87
Далекие

26.02.2011Л3Ядра галактик (блазары)Близкие: М87 Далекие

Слайд 7526.02.2011
Л3
Спектры – нетепловые!
Блазар
Остаток СН

26.02.2011Л3Спектры – нетепловые!БлазарОстаток СН

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика