Строительство крупнейшего линзового телескопа MOTHRA в Чили

На территории обсерватории Эль-Саус в Чили стартовало возведение нового астрономического инструмента под названием MOTHRA, который станет крупнейшим линзовым телескопом в мире. Основной задачей данного проекта, инициированного в рамках программы Dragonfly FRO с 2025 года, является первое в истории картирование космической паутины — структуры, состоящей из разреженного газа и являющейся основой для распределения тёмной материи во Вселенной. Ожидается, что строительство завершится к концу 2026 года.

В отличие от большинства обсерваторий с большими зеркалами, MOTHRA использует технологию распределённой апертуры, основанной на 1140 телеобъективах Canon. Объединяя цифровые изображения, система сработает как единственный объектив диаметром около 4,7 метра.

Среди уникальных особенностей также будут сверхузкополосные фильтры для выделения света атомов водорода в межгалактическом пространстве. Учёные намерены уловить ранее недоступные сигналы, что позволит более точно картировать космическую паутину, состоящую из длинных нитей газа, связывающих галактики на миллионы световых лет.

Вопрос-ответ

Какова основная цель проекта MOTHRA и чем он отличается от традиционных телескопов?

Цель проекта MOTHRA — построить крупнейший в мире линзовый телескоп и впервые картировать космическую паутину, состоящую из разреженного газа и связующую галактики на больших расстояниях. В отличие от обычных телескопов с монолитным зеркалом, MOTHRA использует распределённую апертуру из 1140 телеобъективов Canon, которые совместно образуют единый объектив диаметром около 4,7 метра, что позволяет собирать свет эффективнее и с более гибкой настройкой фильтрации.

Какова технологическая основа проекта и как достигается единый оптический результат?

Основой является распределённая апертура: данные с 1140 телеобъективов Canon собираются и синхронно объединяются для создания суммарного изображения. Это позволяет получить эффективный диаметр около 4,7 м, что обеспечивает достаточную световую мощность и разрешение для детектирования слабых сигналов в межгалактическом пространстве. Система объединения изображений функционирует как единый объектив, минимизируя ограничения отдельных линз и обесцвечивание световых путей.

Какие новые сигналы планируется регистрировать и зачем нужны сверхузкополосные фильтры?

Учёные планируют регистрировать свет атомов водорода в межгалактическом пространстве — слабые линии Лайм-альфа и другие переходы, которые служат маркерами нитьевой структуры космической паутины. Сверхузкополосные фильтры позволят выделить эти редкие сигналы на фоне яркого фона, повысив чувствительность к газовым нитям и улучшив карты распределения вещества, что важно для моделирования распределения тёмной материи во Вселенной.

Рубрика:

Связанные записи