При слове телескоп, многие обычно вспоминают распространенные оптические телескопы – с зеркалами и линзами. В них изображение космических объектов можно наблюдать глазом или фотографировать, поскольку эти наблюдения ведутся в видимом диапазоне электромагнитных волн. Другой распространенный тип – радио телескопы, регистрируют энергии, передаваемые в радиодиапазоне. Но существуют и иной тип телескопов – рентгеновские. Поскольку далекие звезды, галактики излучают не только видимый свет и радиоволны, но и рентгеновское излучение, то его так же можно зарегистрировать, и использовать для изучения космоса.
Поскольку земная атмосфера почти непрозрачна для рентгеновского излучения, такие телескопы всегда являются космическими. Т.е. установлены на искусственных спутниках. Кроме того, из за свойств рентгеновского излучения, т.е. волн с длинами волн от 10-12 до 10-7м, есть сложности с фокусировкой. Поскольку из-за высоких энергий, кванты практически не преломляются в веществе, и не отражаются при любых углах падения. Поэтому в таких телескопах применяют особые рентгеновские зеркала. Необходимо, чтобы рентгеновские лучи шли почти параллельно отражающему зеркалу. Такое зеркало представляет собой сужающуюся полую трубку с параболической или гиперболической поверхностью, в которую как раз и входит рентгеновский луч. Сейчас такие зеркала созданы для волн с длинами от 2х до 50нМ. А изготавливаются они из сотен слоев специальных сверхчистых материалов, керамики, металлической фольги. Это сложные и трудоемкие в производстве устройства, их стоимость чрезвычайно высока.
Основная проблема регистрирования рентгеновских лучей связана с тем, что рентгеновский телескоп облучается мощными потоками заряженных частиц и гамма - фотонов различных энергий, которые регистрируются им наравне с рентгеновскими фотонами. Для решения данной проблемы пользуются методом антисовпадений. Для того чтобы точно определить направление на источник рентгеновского излучения, используют устройство, которое состоит из щелевого коллиматора (набора пластин, которые ограничивают поле зрения) и звёздного датчика (регистрирует прошедший через коллиматор рентгеновский фотон). Возникший импульс тока проходит схему антисовпадений, после чего с помощью специального анализатора определяются энергетические характеристики фотона.
Еще одной более совершенной технологией является методика кодирования апертуры для получения изображений. При использовании данной технологии перед матричным детектором устанавливается маска в виде решетки, обладающей неоднородным пропусканием по всей площади (за счет чередования прозрачных и непрозрачных элементов). Такая конструкция весит гораздо меньше, поэтому ее проще использовать на спутниках. Правда, при этом требуется большая пост-обработка для получения изображения.
Современные рентгеновские телескопы работают в диапазоне энергий фотонов рентгеновского излучения от от 0,1 до сотен кэВ. Эти приборы с середины 20го века устанавливаются на различных космических станциях. Например, известная космическая обсерватория Чандра специально предназначена для исследования космоса в рентгеновском диапазоне. С помощью таких телескопов исследуется межзвездное пространство, черные дыры, нейтронные звезды. Часто используются для наблюдений за Солнцем.
1 view
0
0
10 years ago 00:03:49 1
Рентгеновский телескоп
3 years ago 01:54:18 8
Российский рентгеновский телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского
4 years ago 01:32:26 2
Лекция “ART-XC - российский рентгеновский телескоп на борту обсерватории СРГ“, И. Мереминский, ИКИ.
2 years ago 00:03:42 3
Япония запустила рентгеновский телескоп и лунный посадочный модуль [новости науки и космоса]
8 years ago 00:08:31 3
Телескоп Хаббл, Комптон, Чандра, Спитцер.
4 years ago 00:06:34 18
Телескоп, показавший Вселенную в свете рентгеновских лучей | DeeaFilm
5 years ago 00:08:16 147
Новая подробнейшая рентгеновская карта, снятая телескопом eRosita за год работы!
2 years ago 01:25:16 1
Запуск рентгеновского телескопа XRISM и лунного модуля SLIM из Японии [вторая попытка]
6 years ago 00:00:51 630
Хорошие новости нашей космонавтики (телескоп Спектр-РГ)
6 years ago 00:01:01 310
Пульсар Вела
13 years ago 00:29:52 55
Программа Русский космос №32
2 years ago 00:03:25 1
Япония летит на Луну! Посадочный модуль SLIM и телескоп XRISM вскоре отправятся в космос
10 years ago 00:13:18 121
Рентгеновское небо в фокусе - Михаил Ревнивцев
12 years ago 00:01:01 16
NASA - New Chandra Movie Features Neutron Star Action
10 years ago 00:11:15 6
Гамма-астрономия высоких энергий — Сергей Троицкий
11 years ago 00:11:37 13
Рентгеновская астрономия - Михаил Ревнивцев
4 years ago 01:23:52 30
Современные телескопы. Физические принципы работы
6 years ago 00:10:20 41
Самые важные открытия NASA Fermi | Как работает детектор гамма-всплесков? Многоканальная астрономия
4 years ago 00:03:05 1
Телескоп Чандра обнаружил признаки экзопланеты в галактике М51: новости космоса
5 years ago 01:12:31 11
Как построить карту Вселенной в рентгеновских лучах?
4 years ago 01:35:27 65
Евгений Николаев | Что такое масс-спектрометр. Как и зачем ученые «взвешивают» молекулы
6 years ago 00:00:39 5
Видео запуска ракеты «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ»
5 years ago 00:07:35 1
Черная дыра в любительский телескоп? Наблюдаем объект Лебедь Х-1
8 years ago 00:47:40 3
Черные дыры. Космические странники во вселенной. Документальный фильм