"Радиоастрон" разглядел ядро галактики в созвездии ящерицы с рекордной детализацией.
( Астрономия@Science_Newworld).
Наземно - космический интерферометр "Радиоастрон" получил изображение ядра активной галактики с рекордным угловым разрешением в истории астрономии.
Российский космический радиотелескоп "Радиоастрон" совместно с 15 наземными радиотелескопами из России (сеть "квазар - КВО"), Европы и США, во время наблюдений активного ядра галактики в созвездии ящерицы, объекта BL Lacertae, получил изображения с самым высоким угловым разрешением в истории астрономии
. Учёные смогли разглядеть на них особенности структуры джетов - гигантских струй вещества, которые выбрасывает сверхмассивная черная дыра в центре этой галактики, и восстановить структуру магнитного поля говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.
Интерферометрия со сверхдлинной базой (РСДБ или Vlbi) используется в радиоастрономии с 1974 года, она основана на наблюдении одного и того же объекта с помощью нескольких независимых радиотелескопов, разделённых определенным расстоянием (его называют "Базой") и "складывании" полученных сигналов. Полученная "Картинка" эквивалентна той, которую мог бы дать гигантский радиотелескоп с диаметром зеркала равным расстоянию между телескопами интерферометра. Развитие этого метода наблюдений сдерживалось физическим барьером - телескопы нельзя было разнести на расстояние большее, чем диаметр земли. С конца 1970-х годов астрофизик Николай кардашев и его коллеги разрабатывали проект наземно - космического интерферометра, который мог бы преодолеть это ограничение.
В 2011 году этот проект был осуществлён, на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр - Р". На нем был установлен радиотелескоп с диаметром зеркала 10 метров, что позволило создать самый большой в истории наземно - космический радиоинтерферометр с базой практически равной расстоянию до луны. С момента своего запуска "Радиоастрон" успешно работает и проводит совместные наблюдения с крупнейшими радиотелескопами земли.
В ходе сеанса наблюдений, проведённого на самой короткой длине волны интерферометра (1, 3 см) с участием 15 наземных радиотелескопов, ученые смогли добиться рекордного углового разрешения - 21 микросекунда дуги.
"Это Более чем Тысячу раз Лучше Разрешения Космического Телескопа"хаббл", оптический телескоп с таким угловым разрешением мог бы разглядеть спичечный коробок на поверхности луны", - говорит руководитель научной программы проекта из астрокомического центра фиан Юрий Ковалев.
Радиоастрон сформировал виртуальный телескоп размером в 8 диаметров земли. В результате этих наблюдений удалось разрешить структуры размером в 6 тысяч астрономических единиц (одна астрономическая единица соответствует расстоянию от земли до солнца. Это примерно в 30 меньше, чем облако оорта в солнечной системе и в 45 раз меньше, чем расстояние от солнца до ближайшей звезды альфа центавра. На рисунке проведено сравнение полученного изображения галактики BL Lacertae с солнцем или альфа центавра, если бы последние находились на том же расстоянии, что и BL Lacertae.
Он и его коллеги за поведением объекта BL Lacertae наблюдали. Это блазар, сверхмассивная черная дыра, окруженная диском плазмы, разогретой до температур в миллиарды градусов. Мощные магнитные поля и высокие температуры формируют джеты - струи газа длиной до нескольких световых лет. Теоретические модели предсказывали, что из-за вращения черной дыры и аккреционного диска, линии магнитного поля должны формировать спиральные структуры, которые в свою очередь ускоряют поток вещества в джетах. Ученым с помощью "Радиоастрона" смогли увидеть эти спиральные структуры, а также зоны ударной волны в области формирования джета, что позволило лучше понять как работают эти самые мощные во вселенной источники излучения.
"Ядро галактики оказалось экстремально горячим. В том случае, если бы мы попытались воспроизвести эти физические условия на земле, то получили бы зону с температурой более триллиона градусов", - прокомментировал результаты научный сотрудник института радиоастрономии общества Макса планка Андрей Лобанов.