Радіолокаційна астрономія, або радарна астрономія — це техніка спостереження за астрономічними об'єктами, розташованими на відносно невеликих відстанях від Землі, шляхом відбиття радіохвиль або мікрохвиль від досліджуваного об'єкта та аналізу відбитого сигналу. Радіолокаційна астрономія відрізняється від радіоастрономії тим, що остання є пасивним спостереженням (тобто лише прийомом), а перша — активним (передачею та прийомом). Радіолокація застосовувалась до багатьох тіл Сонячної системи. Радіолокаційна передача може бути імпульсною або неперервною.
Потужність відбитого сигналу радара обернено пропорційна четвертому степеню відстані (закон обернених квадратів для надісланого сигналу помножений на закон обернених квадратів для відбитого сигналу). Така сильна залежність від відстані жорстко обмежує максимальну відстань радіолокації. Модернізовані засоби, збільшена потужність трансивера та вдосконалена апаратура розширили можливості радіолокаційних спостережень.
Радіолокаційні методи надають інформацію, недоступну з інших методів досліджень. Наприклад, вони дозволили перевірку загальної теорії відносності шляхом спостереження за Меркурієм і надання уточнення значення астрономічної одиниці. Радіолокаційні зображення надають інформацію про форми та поверхневі властивості малих тіл Сонячної системи, яку неможливо отримати за допомогою інших наземних методів.
Покладаючись на потужні наземні радари (потужністю до одного мегавата), радарна астрономія здатна надати надзвичайно точну астрометричну інформацію про структуру, склад і рух об'єктів Сонячної системи. Це допомагає сформувати довгострокові прогнози зіткнення астероїда з Землею, як це було зроблено для астероїда 99942 Апофіс. Зокрема, оптичні спостереження вимірюють, де на небі з'являється об'єкт, але не можуть з високою точністю виміряти відстань. З іншого боку, радар безпосередньо вимірює відстань до об'єкта і його променеву швидкість. Поєднання оптичних і радіолокаційних спостережень зазвичай дозволяє передбачити орбіти принаймні на десятиліття, а іноді й на століття вперед.
Багато успішних радарних спостережень було здійснено за допомогою радіотелескопа Аресібо. Після його аварії в серпні 2020 року, єдиним регулярно використовуваним радіолокаційний астрономічним інструментом залишився .
Переваги
Радіолокаційна астрономія дозволяє вимірювати багато різних характеристик сигналу: зміну частоти, часу приходу, поляризації сигналу.
Вона дозволяє просторово розрізняти навіть невеликі об'єкти. А вимірювання часу ходу сигналу дає можливість вимірювати відстань з точністю, недоступною в більшості інших галузей спостережної астрономії.
Радіосигнал здатен проникати через оптично непрозоре середовище. Він чутливий до високих концентрацій металу або льоду на поверхні досліджуваного тіла.
Недоліки
Максимальний діапазон астрономії за допомогою радара дуже обмежений і обмежується Сонячною системою. Це пояснюється тим, що потужність сигналу дуже різко падає з відстанню до цілі. Відстань, на якій радар може виявити об'єкт, пропорційна кореню квадратному з розміру об'єкта (бо прийнятий радаром сигнал прямо пропорційний квадрату розміру об'єкта і зворотно пропорційний четвертому степеню відстані до нього). Радар може виявити кілометровий об'єкт лише на відстані в долі астрономічної одиниці, а об'єкт розміром в сотні кілометрів — на відстані порядку 10 астрономічних одиниць.
Історія
Місяць знаходиться відносно близько і був досліджений радаром ще в 1946 році, незабаром після винайдення радара. Вимірювання дало шорсткість поверхні та пізніше дозволило картографування затінених областей біля полюсів.
Наступною за складністю ціллю була Венера. Ця ціль мала дуже велику наукову цінність, оскільки дозволяла точно виміряти астрономічну одиницю, що було необхідно розрахунку траєкторій міжпланетних космічних кораблів. Крім того, такий результат мав би велике значення для зв'язків із громадськістю та був чудовою демонстрацією успіху для установ, які фінансували радарні дослідження. Тож існував значний тиск, щоб отримати науковий результат із шумних даних, що було досягнуто шляхом інтенсивної постобробки результатів, використовуючи очікуване значення, щоб визначити, де шукати. Це призвело до перших заяв про радарне детектування Венери від лабораторії Лінкольна, обсерваторії Джодрелл Бенк і Володимира Котельникова з СРСР, які тепер відомі як невірні. Усі вони узгоджувалися між собою та з умовним значенням астрономічної одиниці на той час, 149467000.
Перше однозначне виявлення Венери було зроблено Лабораторією реактивного руху 10 березня 1961 року. Використовуючи дані про швидкість і дальність Венери, було визначено нове значення астрономічної одиниці 149598500±500. Як тільки стало відоме правильне значення, інші групи знайшли відлуння у своїх архівних даних, які узгоджувалися з цим результатом.
Нижче наведено список планетних тіл, які спостерігалися методами радарної астрономії:
- Меркурій — покращене значення відстані від Землі, тест загальної теорії відносності. Період обертання, лібрація, картування поверхні, особливо полярних регіонів.
- Венера — перше радарне виявлення в 1961 році. Період обертання, властивості поверхні. Місія «Магеллан» склала карту всієї планети за допомогою радіовисотоміра.
- Земля — численні авіаційні та космічні радари картували всю планету для різних цілей. Одним із прикладів є програма Shuttle Radar Topography Mission, яка в 2000 році картувала великі частини поверхні Землі з роздільною здатністю 30 метрів.
- Марс — картування шорсткості поверхні з обсерваторії Аресібо. Місія «Марс-експрес» оснащена георадаром.
- Система Юпітера — супутники Галілея
- Система Сатурна — кільця та Титан з обсерваторії Аресібо, картування поверхні Титана та спостереження за іншими супутниками з космічного корабля «Кассіні».
Астероїди й комети
Радар дає можливість з поверхні Землі вивчати форму, розмір, стан обертання та радіолокаційне альбедо астероїдів і комет. Радіолокаційні зображення астероїдів мають роздільну здатність до 7,5 метрів.
Станом на 2018 рік були проведені радіолокаційні спостереження 789 навколоземних астероїдів, 138 астероїдів головного поясу та 20 комет.
Багато тіл спостерігаються під час їх близького прольоту повз Землю.
До 2020 року обсерваторія Аресібо надавала інформацію про небезпечні для Землі зіткнення комет і астероїдів, дозволяючи прогнозувати зіткнення та близькі прольоти на десятиліття у майбутнє. Після аварії на Аресібо в розпорядженні астрономів залишився лише , який є менш чутливим і не може забезпечити таку саму точність передбачень.
Телескопи
- Обсерваторія Аресібо
- Голдстоунський комплекс далекого космосу
- РТ-70
- Плутон
- Deep Space Network
Примітки
- . Sydney, Australia.
{{}}
: Пропущений або порожній|title=
() - Butrica, Andrew J. (1996). Chapter 2: Fickle Venus. NASA SP-4218: To See the Unseen - A History of Planetary Radar Astronomy. NASA. оригіналу за 23 серпня 2007. Процитовано 15 травня 2008.
- . Архів оригіналу за 3 березня 2016. Процитовано 22 грудня 2012.
- Ostro, Steven (1997). Asteroid Radar Research Page. JPL. Процитовано 22 грудня 2012.
- Giant Arecibo radio telescope collapses in Puerto Rico. www.theguardian.com (англ.). December 2020. Процитовано 5 березня 2021.
- Hey, J. S. (1973). The Evolution of Radio Astronomy. Histories of Science Series. Т. 1. Paul Elek (Scientific Books).
- Mofensen, Jack (April 1946). . Electronics. 19: 92—98. Архів оригіналу за 29 жовтня 2008.
- Bay, Zoltán (January 1947). Reflection of microwaves from the moon (PDF). Hungarica Acta Physica. 1 (1): 1—22. doi:10.1007/BF03161123.
- Malling, L. R.; Golomb, S. W. (October 1961). Radar Measurements of the Planet Venus (PDF). Journal of the British Institution of Radio Engineers. 22 (4): 297—300. doi:10.1049/jbire.1961.0121.
- Muhleman, Duane O.; Holdridge, D. B.; Block, N. (May 1962). The astronomical unit determined by radar reflections from Venus. Astronomical Journal. 67 (4): 191—203. Bibcode:1962AJ.....67..191M. doi:10.1086/108693. Using further analysis, this gives a refined figure of 149598845±250.
- Radar-Detected Asteroids and Comets. NASA/JPL Asteroid Radar Research. Процитовано 25 квітня 2016.
- Latifiyan, Pouya (April 2021). Space Telecommunications, How?. Take off. Tehran: Civil Aviation Technology College. 1: 15, 16.
Посилання
- How radio telescopes get images of asteroids
- Planetary Radar at Arecibo Observatory. NAIC. Процитовано 15 травня 2008.
- . JPL. Архів оригіналу за 21 жовтня 2010. Процитовано 28 вересня 2010.
- Dr. Steven J. Ostro; Dr. Lance A. M. Benner (2007). JPL Asteroid Radar Research. Caltech. Процитовано 15 травня 2008.
- Radar Astronomy and Space Radio Science. Процитовано 15 травня 2008.
- Jean-Luc Margot. Introduction to Asteroid Radar Astronomy. UCLA. Процитовано 2 серпня 2013.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Radiolokacijna astronomiya abo radarna astronomiya ce tehnika sposterezhennya za astronomichnimi ob yektami roztashovanimi na vidnosno nevelikih vidstanyah vid Zemli shlyahom vidbittya radiohvil abo mikrohvil vid doslidzhuvanogo ob yekta ta analizu vidbitogo signalu Radiolokacijna astronomiya vidriznyayetsya vid radioastronomiyi tim sho ostannya ye pasivnim sposterezhennyam tobto lishe prijomom a persha aktivnim peredacheyu ta prijomom Radiolokaciya zastosovuvalas do bagatoh til Sonyachnoyi sistemi Radiolokacijna peredacha mozhe buti impulsnoyu abo neperervnoyu Potuzhnist vidbitogo signalu radara oberneno proporcijna chetvertomu stepenyu vidstani zakon obernenih kvadrativ dlya nadislanogo signalu pomnozhenij na zakon obernenih kvadrativ dlya vidbitogo signalu Taka silna zalezhnist vid vidstani zhorstko obmezhuye maksimalnu vidstan radiolokaciyi Modernizovani zasobi zbilshena potuzhnist transivera ta vdoskonalena aparatura rozshirili mozhlivosti radiolokacijnih sposterezhen Radiolokacijni metodi nadayut informaciyu nedostupnu z inshih metodiv doslidzhen Napriklad voni dozvolili perevirku zagalnoyi teoriyi vidnosnosti shlyahom sposterezhennya za Merkuriyem i nadannya utochnennya znachennya astronomichnoyi odinici Radiolokacijni zobrazhennya nadayut informaciyu pro formi ta poverhnevi vlastivosti malih til Sonyachnoyi sistemi yaku nemozhlivo otrimati za dopomogoyu inshih nazemnih metodiv Radar Millstone Hill u 1958 rociRannij planetarnij radar Pluton pobudovanij v Yevpatoriyi v 1960 roci Pokladayuchis na potuzhni nazemni radari potuzhnistyu do odnogo megavata radarna astronomiya zdatna nadati nadzvichajno tochnu astrometrichnu informaciyu pro strukturu sklad i ruh ob yektiv Sonyachnoyi sistemi Ce dopomagaye sformuvati dovgostrokovi prognozi zitknennya asteroyida z Zemleyu yak ce bulo zrobleno dlya asteroyida 99942 Apofis Zokrema optichni sposterezhennya vimiryuyut de na nebi z yavlyayetsya ob yekt ale ne mozhut z visokoyu tochnistyu vimiryati vidstan Z inshogo boku radar bezposeredno vimiryuye vidstan do ob yekta i jogo promenevu shvidkist Poyednannya optichnih i radiolokacijnih sposterezhen zazvichaj dozvolyaye peredbachiti orbiti prinajmni na desyatilittya a inodi j na stolittya vpered Bagato uspishnih radarnih sposterezhen bulo zdijsneno za dopomogoyu radioteleskopa Aresibo Pislya jogo avariyi v serpni 2020 roku yedinim regulyarno vikoristovuvanim radiolokacijnij astronomichnim instrumentom zalishivsya PerevagiRadiolokacijna astronomiya dozvolyaye vimiryuvati bagato riznih harakteristik signalu zminu chastoti chasu prihodu polyarizaciyi signalu Vona dozvolyaye prostorovo rozriznyati navit neveliki ob yekti A vimiryuvannya chasu hodu signalu daye mozhlivist vimiryuvati vidstan z tochnistyu nedostupnoyu v bilshosti inshih galuzej sposterezhnoyi astronomiyi Radiosignal zdaten pronikati cherez optichno neprozore seredovishe Vin chutlivij do visokih koncentracij metalu abo lodu na poverhni doslidzhuvanogo tila NedolikiMaksimalnij diapazon astronomiyi za dopomogoyu radara duzhe obmezhenij i obmezhuyetsya Sonyachnoyu sistemoyu Ce poyasnyuyetsya tim sho potuzhnist signalu duzhe rizko padaye z vidstannyu do cili Vidstan na yakij radar mozhe viyaviti ob yekt proporcijna korenyu kvadratnomu z rozmiru ob yekta bo prijnyatij radarom signal pryamo proporcijnij kvadratu rozmiru ob yekta i zvorotno proporcijnij chetvertomu stepenyu vidstani do nogo Radar mozhe viyaviti kilometrovij ob yekt lishe na vidstani v doli astronomichnoyi odinici a ob yekt rozmirom v sotni kilometriv na vidstani poryadku 10 astronomichnih odinic IstoriyaMisyac znahoditsya vidnosno blizko i buv doslidzhenij radarom she v 1946 roci nezabarom pislya vinajdennya radara Vimiryuvannya dalo shorstkist poverhni ta piznishe dozvolilo kartografuvannya zatinenih oblastej bilya polyusiv Nastupnoyu za skladnistyu cillyu bula Venera Cya cil mala duzhe veliku naukovu cinnist oskilki dozvolyala tochno vimiryati astronomichnu odinicyu sho bulo neobhidno rozrahunku trayektorij mizhplanetnih kosmichnih korabliv Krim togo takij rezultat mav bi velike znachennya dlya zv yazkiv iz gromadskistyu ta buv chudovoyu demonstraciyeyu uspihu dlya ustanov yaki finansuvali radarni doslidzhennya Tozh isnuvav znachnij tisk shob otrimati naukovij rezultat iz shumnih danih sho bulo dosyagnuto shlyahom intensivnoyi postobrobki rezultativ vikoristovuyuchi ochikuvane znachennya shob viznachiti de shukati Ce prizvelo do pershih zayav pro radarne detektuvannya Veneri vid laboratoriyi Linkolna observatoriyi Dzhodrell Benk i Volodimira Kotelnikova z SRSR yaki teper vidomi yak nevirni Usi voni uzgodzhuvalisya mizh soboyu ta z umovnim znachennyam astronomichnoyi odinici na toj chas 149467 000 Pershe odnoznachne viyavlennya Veneri bulo zrobleno Laboratoriyeyu reaktivnogo ruhu 10 bereznya 1961 roku Vikoristovuyuchi dani pro shvidkist i dalnist Veneri bulo viznacheno nove znachennya astronomichnoyi odinici 149598 500 500 Yak tilki stalo vidome pravilne znachennya inshi grupi znajshli vidlunnya u svoyih arhivnih danih yaki uzgodzhuvalisya z cim rezultatom Nizhche navedeno spisok planetnih til yaki sposterigalisya metodami radarnoyi astronomiyi Merkurij pokrashene znachennya vidstani vid Zemli test zagalnoyi teoriyi vidnosnosti Period obertannya libraciya kartuvannya poverhni osoblivo polyarnih regioniv Venera pershe radarne viyavlennya v 1961 roci Period obertannya vlastivosti poverhni Misiya Magellan sklala kartu vsiyeyi planeti za dopomogoyu radiovisotomira Zemlya chislenni aviacijni ta kosmichni radari kartuvali vsyu planetu dlya riznih cilej Odnim iz prikladiv ye programa Shuttle Radar Topography Mission yaka v 2000 roci kartuvala veliki chastini poverhni Zemli z rozdilnoyu zdatnistyu 30 metriv Mars kartuvannya shorstkosti poverhni z observatoriyi Aresibo Misiya Mars ekspres osnashena georadarom Sistema Yupitera suputniki Galileya Sistema Saturna kilcya ta Titan z observatoriyi Aresibo kartuvannya poverhni Titana ta sposterezhennya za inshimi suputnikami z kosmichnogo korablya Kassini Komp yuterna model asteroyida 216 Kleopatra zasnovana na radiolokacijnomu doslidzhenniRadarni zobrazhennya ta komp yuterna model asteroyidaAsteroyidi j kometiRadar daye mozhlivist z poverhni Zemli vivchati formu rozmir stan obertannya ta radiolokacijne albedo asteroyidiv i komet Radiolokacijni zobrazhennya asteroyidiv mayut rozdilnu zdatnist do 7 5 metriv Stanom na 2018 rik buli provedeni radiolokacijni sposterezhennya 789 navkolozemnih asteroyidiv 138 asteroyidiv golovnogo poyasu ta 20 komet Bagato til sposterigayutsya pid chas yih blizkogo prolotu povz Zemlyu Do 2020 roku observatoriya Aresibo nadavala informaciyu pro nebezpechni dlya Zemli zitknennya komet i asteroyidiv dozvolyayuchi prognozuvati zitknennya ta blizki proloti na desyatilittya u majbutnye Pislya avariyi na Aresibo v rozporyadzhenni astronomiv zalishivsya lishe yakij ye mensh chutlivim i ne mozhe zabezpechiti taku samu tochnist peredbachen TeleskopiObservatoriya Aresibo Goldstounskij kompleks dalekogo kosmosu RT 70 Pluton Deep Space NetworkPrimitki Sydney Australia a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite conference title Shablon Cite conference cite conference a Propushenij abo porozhnij title dovidka Butrica Andrew J 1996 Chapter 2 Fickle Venus NASA SP 4218 To See the Unseen A History of Planetary Radar Astronomy NASA originalu za 23 serpnya 2007 Procitovano 15 travnya 2008 Arhiv originalu za 3 bereznya 2016 Procitovano 22 grudnya 2012 Ostro Steven 1997 Asteroid Radar Research Page JPL Procitovano 22 grudnya 2012 Giant Arecibo radio telescope collapses in Puerto Rico www theguardian com angl December 2020 Procitovano 5 bereznya 2021 Hey J S 1973 The Evolution of Radio Astronomy Histories of Science Series T 1 Paul Elek Scientific Books Mofensen Jack April 1946 Electronics 19 92 98 Arhiv originalu za 29 zhovtnya 2008 Bay Zoltan January 1947 Reflection of microwaves from the moon PDF Hungarica Acta Physica 1 1 1 22 doi 10 1007 BF03161123 Malling L R Golomb S W October 1961 Radar Measurements of the Planet Venus PDF Journal of the British Institution of Radio Engineers 22 4 297 300 doi 10 1049 jbire 1961 0121 Muhleman Duane O Holdridge D B Block N May 1962 The astronomical unit determined by radar reflections from Venus Astronomical Journal 67 4 191 203 Bibcode 1962AJ 67 191M doi 10 1086 108693 Using further analysis this gives a refined figure of 149598 845 250 Radar Detected Asteroids and Comets NASA JPL Asteroid Radar Research Procitovano 25 kvitnya 2016 Latifiyan Pouya April 2021 Space Telecommunications How Take off Tehran Civil Aviation Technology College 1 15 16 PosilannyaHow radio telescopes get images of asteroids Planetary Radar at Arecibo Observatory NAIC Procitovano 15 travnya 2008 JPL Arhiv originalu za 21 zhovtnya 2010 Procitovano 28 veresnya 2010 Dr Steven J Ostro Dr Lance A M Benner 2007 JPL Asteroid Radar Research Caltech Procitovano 15 travnya 2008 Radar Astronomy and Space Radio Science Procitovano 15 travnya 2008 Jean Luc Margot Introduction to Asteroid Radar Astronomy UCLA Procitovano 2 serpnya 2013