Как разглядеть космические объекты с Земли? Инструкция легендарного астронома на QWERTY
[музыка] Привет снова с вами Кирилл Маслеников, Пулковский астроном, ведущий канала. Сегодня мы поговорим о адаптивной оптике, о новой технике наблюдения космических объектов. Мне кажется, это очень интересное современное нововведение, которое совершенно переворачивает наш способ наблюдения Вселенной.
В чём же дело? Мы строим большие зеркала, которые ку от небесных тел и создают изображение. Но насколько мелкие детали мы сможем рассматривать в этом изображении, зависит именно от размера зеркала. Чем больше зеркала, тем меньшие детали мы можем фиксировать в изображении. Казалось бы, это процесс безграничный — можем создавать очень большие зеркала и фиксировать очень маленькие углы. Но оказывается, здесь встают на нашем пути чисто технические трудности.
Во-первых, точность обработки зеркала невозможно абсолютно идеально сделать или параболическую поверхность зеркала. Там есть ошибки. Это первое. Второе, когда зеркало находится на телескопе и приобретает разное положение относительно силы тяжести, появляются деформации зеркала, связанные именно с действием силы тяжести. Наконец, действует температура. Вы знаете, что все тела расширяются при нагревании. И когда температура под куполом немного меняется, могут появиться температурные деформации зеркала, они тоже испортят изображение.
Поэтому возникла замечательная идея, что если мы будем менять поверхность зеркала таким образом, чтобы компенсировать те искажения идеальной поверхности, которые возникают вследствие вот этих вот деформаций, раньше об этом нечего было и мечтать. Потому что астрономические зеркала — это были гигантские толстые стеклянные блоки, в которых при всём желании ничего изменить было нельзя.
Но вот несколько лет назад, ну может быть лет 20 назад, научились делать тонкие гибкие зеркала. Это был технологический прорыв! Теперь зеркала имеют относительно маленькую толщину. Ну, буквально несколько сантиметров или там несколько, пару десятков сантиметров. Вот такие зеркала уже допускают давление с той стороны, которая на микроскопические доли миллиметра, буквально на доли микрона, может изменить размер поверхности. Это очень сильно помогает улучшить оптическое изображение. Мы все вот эти деформации от температуры, от силы тяжести, умеем теперь компенсировать, и это назы...