[Параметры] [Интерфейс] [Работа с письмами] [Ошибки]
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94)

Теперь мы знаем, что это излучение занимаеточень большой участок электромагнитногоспектра, находится между областью видимого светаи участком радиоволн. Если видимый светукладывается в отрезок между 4 микронами(фиолетовый) и 7,4 микрона (темно-красный), тоинфракрасный участок - это от 8 до 1000 микрон.

Почти двести лет назад, в 1800году, английский астроном Уильям Гершель решилпроверить: одинаково ли греют лучи разныхучастков солнечного спектра. Пропустив черезпризму луч, он положил на каждой полоске цвета потермометру. Любопытство подтолкнуло егоположить еще один термометр - за пределамиспектральной полосы со стороны красного цвета. Судивлением Гершель обнаружил, что этот термометр тоже нагрелся. Ученыйсделал вывод: есть еще и невидимые лучи. Он назвалих инфракрасными, то есть "закрасными".

Инфракрасные наблюдения планет-гигантовпоказали, какова структура их атмосфер,обнаружили лед на лунах. Помогли открыть ихсобственное излучение, а не от нагревасолнечными лучами, то есть собственное теплопланет от внутренних источников энергии.

Применение инфракрасного излучения вастрономии началось с того, что с его помощьюпровели точные измерения температурыповерхности и атмосферы планет Солнечнойсистемы. Выяснилось, что температура поверхностиМеркурия около 500оС, не намного прохладнееи на Венере - от 300 до 400оС. На крупныхпланетах царит жестокий холод: на Юпитере - минус140оС, на Сатурне - минус 160оС. Иноеположение на Марсе, там температура колеблетсяот плюс 20оС летним днем до минус 125оСзимней ночью.

Самым сенсационным открытием инфракраснойастрономии стала вода, совсем недавнообнаруженная в космосе в больших количествах.Она присутствует в газопылевых туманностях, взвездах (распавшись на атомы - кислорода иводорода), в умирающих звездах (в них атомыкислорода и водорода вновь соединяются), в глыбахкометного льда и, наконец, на многих планетах и ихспутниках.

Когда астрономы увидели в инфракрасных лучахзвездное небо, перед ними раскрылась совершенноновая картина Вселенной. На небосводе почтиисчезли яркие голубые и сильно поблекли белыезвезды. Не стало привычных созвездий: БольшойМедведицы, Кассиопеи и других. Неузнаваемоизменилось созвездие Ориона. Но яркие красныезвезды-гиганты - Бетельгейзе, Антарес, Арктурвыглядят почти как обычно, к тому же появилисьновые, ранее невидимые звезды - тусклыетемно-красные. Это те, которые пока еще не"загорелись" в полную силу от тепла,выделяемого ядерными реакциями. Инфракрасныелучи они испускают за счет энергии, возникшей отсжатия газа и пыли под действием гравитации. Этоеще не звезды, а протозвезды.

Вспомните, в нашей статье "Вселенная вхолодных лучах" (см. "самый интересный журнал Наука и жизнь " № 2, 1999г.) говорилось о том, что первый инфракрасныйтелескоп-спутник "IRAS" заснял газопылевоеоблако, имеющее температуру 90 кельвинов. И этопоразительно, потому что обычно самтелескоп-спутник и окружающая его космическаясреда теплее, чем то далекое облако, снимоккоторого был получен. А в таких случаяхинфракрасное излучение деталей приемнойаппаратуры, корпуса спутника должно"забивать" предельно слабые сигналы отнебесных тел, которые астрономы хотят уловить.Для того чтобы "погасить" это местноеизлучение, аппаратуру космического телескопаохлаждают до минус 271,4оС жидким гелием,запасенным на Земле. И вот тогда никаких помехдля сигналов из самых отдаленных мест Вселеннойне возникает.

Трудно представить себе, сколь ничтожно малаячасть энергии доходит до инфракрасногоприемника на Земле от какой-нибудь звезды,расположенной от нас на расстоянии в тысячи, а тои в миллионы световых лет. Ведь звезда - это неузконаправленный, нацеленный прожектор, ееэнергия распыляется во всем объеме Вселенной.Чтобы получить фотоизображение очень далекогокосмического объекта, ставят большую выдержку -десятки минут или даже несколько часов. Но тутесть и другие проблемы, которые длительностьювыдержки решить нельзя.

Г. Остроумов.

Руководитель этих работ Жан-Люн Пуже считает,что открытое с помощью спутника-обсерватории"ISO" новое "население" Вселенной - этолишь вершина айсберга, и рассчитывает обнаружитьеще больше источников инфракрасного излученияновыми, сверхчувствительными приборами.Европейское космическое агентство уже планируетзапуск следующей космической обсерватории -преемницы "ISO".

В статье "Вселенная в холодныхлучах" (см. "самый интересный журнал Наука и жизнь " № 2, 1999 г.) мырассказали о сенсационных результатахисследования космоса с помощью инфракрасногоспутника-обсерватории "ISO". Его названиерасшифровывается так: инфракрасная космическаяобсерватория. Спутник был запущен Европейскимкосмическим агентством в 1995 году, а в нынешнемгоду его работа заканчивается.





Когда готовилсяматериал для нашего февральского номера, вредакции не было хороших снимков "ISO", и мыобратились в Европейское космическое агентствос просьбой выслать нам несколько снимков,полученных обсерваторией "ISO". Агентстволюбезно откликнулось на просьбу и прислалофотографии, полученные "ISO", и подписи к ним.Редакция журнала выражает Агентствублагодарность за присланные материалы.

Спутник-обсерватория"ISO" был запущен ракетой "Ариан-4" вноябре 1995 года. Он оснащен приборами высочайшейчувствительности. Например, четыре охлаждающиеустановки (они работают на жидком гелии)позволяют с расстояния 100 километров уловитьтепло, выделяемое крошечным кубиком льда.Обсерватория может производить фотометрические,стереоскопические и поляриметрическиенаблюдения. Диапазон ее действия - от 2,5 до 200микрон. "ISO" способен исследовать как нашуСолнечную систему, так и самые далекие,внегалактические объекты Вселенной.Спутник-обсерватория на старте весит примерно 2400килограммов, высота - 5,3 метра, ширина - 3,3 метра.



Туманность "Конскаяголова" в созвездии Ориона - это большое темноеоблако на фоне ярко освещенного скопленияводорода (фото сделано оптическим телескопом).




Картина резкоизменилась, когда на тот же объект взглянули спомощью телескопа "ISO" . Некоторые светлыеучастки теперь кажутся темными, в то время кактемное облако стало светлым - это инфракрасноеизлучение межзвездной пыли, нагретой лучамиближайших светил. "Конскую голову"различить уже почти невозможно. На местеосталась лишь ее вершина. Светлая туманность вцентре снимка выглядит в инфракрасномизображении гораздо большей, чем в видимом свете.В верхней части "Конской головы" и в другихместах появились яркие точки. Это молодые звезды,они еще "прохладны", если так можно сказать ораскаленном светящемся теле, и поэтому излучаютбольше инфракрасных лучей. Наблюдениятелескопа-спутника "ISO" велись в двух длинахволн - 7 и 15 микрон.










Тройная туманность (М20)в Стрельце. В центре туманности - очень горячаязвезда. Снимок сделан оптическим телескопомобсерватории на острове Тенерифе. Точно в то жесамое время и в том же направлении инфракраснымтелескопом "ISO" сделан снимок, помещенныйвнизу. Детальный анализ этой фотографии показал,что на ней видны очень молодые звезды.







(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94)