Многоволновой радиогелиограф
Многоволново́й сиби́рский радиогелио́граф — интерферометр, предназначенный для получения изображений Солнца, наблюдения за поверхностью и измерения активности звезды, а также создания 3D-моделей космического пространства[1]. Официально запущен 28 ноября 2023 года на базе Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН)[2].
Радиогелиограф состоит из трех радиотелескопов и включает 528 антенн, покрывает диапазон от 3 до 24 ГГц[3]. Входит в Национальный гелиогеофизический комплекс РАН в статусе одного из главных инструментов[4][5], располагается в Бурятии. На момент запуска не имел аналогов в мире[1].
История
28 апреля 2018 года постановление правительства РФ No 522 положило начало созданию Сибирского радиогелиографа (СРГ). Местом строительства была выбрана Радиоастрофизическая обсерваториия ИСЗФ СО РАН, где уже имелась необходимая инфраструктура и дополнительные инструменты обсерватории для работы ученых[3].
С 2013 года техническое задание для СРГ разрабатывали сотрудники отдела радиоастрофизики ИСЗФ под руководством А. Т. Алтынцева и С. В. Лесового — к тому моменту они уже обладали опытом эксплуатации и модернизации Сибирского солнечного радиотелескопа.
В 2018 году началось строительство СРГ, общая стоимость объекта — 2,5 миллиарда рублей. Все оборудование произведено в России[6].
31 мая 2023 года СРГ был впервые запущен, а 28 ноября состоялось официальное открытие радиогелиографа.
Основные технические параметры
Поле зрения радиогелиографа должно превышать размеры солнечного диска, поэтому интерферометр состоит из трех независимых антенных решеток на диапазоны частот от 3 до 24 ГГц, с различным диаметром антенн[7].
| Частотный диапазон, ГГц | Пространственное
разрешение, угл. сек |
Временное разрешение
при получении изображения на одной частоте |
Спектральное
разрешение, МГц |
Динамический диапазон
по мощности входного сигнала, дБ |
Динамический
диапазон изображений, дБ |
Чувствительность
по спектральной плотности потока, Вт/(м2×Гц) |
| 3-6 | 15-30 | время накопления
до 0.1 с |
10 | 30 | 23 | 40×10-26 |
| 6-12 | 12-24 | 23 | 70×10-26 | |||
| 12-24 | 7-13 | 20 | 250×10-26 |
Разрешение инструмента достигает 4000 км, а частота получения изображений составляет 10 кадров в секунду[8].
Научные задачи
Многоволновой радиогелиограф позволяет ученым ИСЗФ исследовать разные слои короны Солнца, каждый из которых излучает на собственной частоте. На выходе это позволяет выстроить трехмерную модель корональной активности[9][10][3]. Инструмент способен различать структуры размером до 4 000 км и генерировать 10 изображений в секунду[11], а также осуществлять непрерывный мониторинг с регистрацией сверхслабых событий[12].
С помощью данных, полученных радиогелиографом, можно более точно прогнозировать солнечные вспышки, измерять параметры корональных выбросов массы и прогнозировать характеристики быстрых потоков солнечного ветра[13][14][7]. Появилась возможность составлять краткосрочные прогнозы на 2—3 дня, что способствует защите техносферы от негативных последствий солнечной активности, включая предотвращение сбоев в работе систем навигации и связи, трубопроводов и электрических сетей[11][13][9].
Примечания
- ↑ 1 2 Сибирские физики запустили единственный в мире работающий радиогелиограф. Наука.рф (4 июня 2023). Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ Надежда Ряженова. Единственный в мире радиогелиограф официально запустили в работу сибирские физики. Вести-Иркутск (28 ноября 2023). Дата обращения: 29 ноября 2023.
- ↑ 1 2 3 Многоволновый радиогелиограф ИСЗФ СО РАН сдан в эксплуатацию. Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (28 ноября 2023). Дата обращения: 29 ноября 2023.
- ↑ Многоволновый радиогелиограф ИСЗФ СО РАН сдан в эксплуатацию. Институт динамики систем и теории управления СО РАН. Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ Ввод в эксплуатацию многоволнового радиогелиографа. Институт солнечно-земной физики СО РАН. Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ В России начал работу единственный в мире функционирующий радиогелиограф. Российская академия наук (31 мая 2023). Дата обращения: 29 ноября 2023.
- ↑ 1 2 А.Т. Алтынцев, С.В. Лесовой и др. Многоволновый сибирский радиогелиограф // Солнечно-земная физика : журнал. — 2020. — Т. 6, № 2. — С. 37—50. — doi:10.12737/szf-62202003.
- ↑ В Бурятии радиогелиограф из 528 антенн изучает тончайшие процессы на Солнце. Российская газета (3 июля 2026). Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ 1 2 Мечта радиоастрономов: Сибирский радиогелиограф дарит уникальные знания об активности Солнца. Scientific Russia. Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ Сибирские физики запустили единственный в мире работающий радиогелиограф. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ 1 2 В Бурятии радиогелиограф из 528 антенн изучает тончайшие процессы на Солнце. Российская газета (3 июля 2026). Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ Многоволновой сибирский радиогелиограф: новые возможности для изучения Солнца. Наука в России. Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ 1 2 Буря в фокусе. Российская газета (30 января 2024). Дата обращения: 3 июля 2026.
- ↑ Журнал Солнечно-Земная Физика, 6(1), 2020, 37-50 (PDF). ИСЗФ СО РАН. Институт солнечно-земной физики СО РАН (2020). Дата обращения: 3 июля 2026.