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.

undefined

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. 1 2 Сибирские физики запустили единственный в мире работающий радиогелиограф. Наука.рф (4 июня 2023). Дата обращения: 3 июля 2026.
  2. Надежда Ряженова. Единственный в мире радиогелиограф официально запустили в работу сибирские физики. Вести-Иркутск (28 ноября 2023). Дата обращения: 29 ноября 2023.
  3. 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.
  4. Многоволновый радиогелиограф ИСЗФ СО РАН сдан в эксплуатацию. Институт динамики систем и теории управления СО РАН. Дата обращения: 3 июля 2026.
  5. Ввод в эксплуатацию многоволнового радиогелиографа. Институт солнечно-земной физики СО РАН. Дата обращения: 3 июля 2026.
  6. В России начал работу единственный в мире функционирующий радиогелиограф. Российская академия наук (31 мая 2023). Дата обращения: 29 ноября 2023.
  7. 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.
  8. В Бурятии радиогелиограф из 528 антенн изучает тончайшие процессы на Солнце. Российская газета (3 июля 2026). Дата обращения: 3 июля 2026.
  9. 1 2 Мечта радиоастрономов: Сибирский радиогелиограф дарит уникальные знания об активности Солнца. Scientific Russia. Дата обращения: 3 июля 2026.
  10. Сибирские физики запустили единственный в мире работающий радиогелиограф. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Дата обращения: 3 июля 2026.
  11. 1 2 В Бурятии радиогелиограф из 528 антенн изучает тончайшие процессы на Солнце. Российская газета (3 июля 2026). Дата обращения: 3 июля 2026.
  12. Многоволновой сибирский радиогелиограф: новые возможности для изучения Солнца. Наука в России. Дата обращения: 3 июля 2026.
  13. 1 2 Буря в фокусе. Российская газета (30 января 2024). Дата обращения: 3 июля 2026.
  14. 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.