Все новости

В ИПФ РАН создали радиометр нового поколения для астрономических исследований

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что он нужен для исследований микроволнового астрономического климата, комплекса атмосферных условий, влияющих на проведение радиоастрономических наблюдений на частотах в районе 100 ГГц

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Института прикладной физики им. А. В. Гапонова-Грехова РАН (ИПФ РАН) разработали новый радиометрический комплекс для астрономических и атмосферных исследований. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, компактный полноповоротный микроволновый радиометр позволяет наблюдать выбранный участок неба в течение долгого времени и обладает лучшей чувствительностью.

Радиометр нужен, в частности, для исследований микроволнового астрономического климата, комплекса атмосферных условий, влияющих на проведение радиоастрономических наблюдений на частотах в районе 100 ГГц, пояснили в пресс-службе. Атмосфера Земли избирательна к частоте излучения: электромагнитные волны одной частоты могут поглощаться водяным паром и атмосферными газами, тогда как волны другой частоты будут проходить насквозь. Поэтому принято говорить, что в атмосфере есть так называемые окна прозрачности - диапазоны частот, пропускающие излучение от изучаемых объектов (наилучшим астроклиматом обладают местности, находящиеся высоко в горах в засушливых районах с низким уровнем осадков).

Модель ИПФ РАН создавалась на основе прибора МИАП-2, созданного 12 лет назад и применяемого для изучения астроклимата на территории России и соседних государств. "В отличие от МИАП-2, новый прибор способен ориентироваться в двух плоскостях и благодаря этому следить за выбранной точкой на небе, а также обладает лучшей чувствительностью, что повышает надежность и достоверность измерений. Радиометр поддерживает удаленное управление и позволяет передавать зарегистрированные данные напрямую в компьютер", - рассказал научный сотрудник ИПФ РАН Кирилл Минеев.

Следующим шагом научного коллектива станет разработка нового портативного устройства, с помощью которого можно будет изучать астроклимат в более высокочастотном окне прозрачности атмосферы - на длине волны 1,3 мм, так как именно здесь лежат интересы радиоастрономов и специалистов, развивающих космическую и мобильную связь новых поколений. Работа над созданием радиометра велась при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках научного центра мирового уровня (НЦМУ) "Центр фотоники".