TopList Яндекс цитирования
Русский переплет
Портал | Содержание | О нас | Авторам | Новости | Первая десятка | Дискуссионный клуб | Чат Научный форум
-->
Первая десятка "Русского переплета"
Темы дня:

Президенту Путину о создании Института Истории Русского Народа. |Нас посетило 40 млн. человек | Чем занимались русские 4000 лет назад?

| Кому давать гранты или сколько в России молодых ученых?
Rambler's Top100
1tom - 0694.htm 94
окружности диам, ок. 600 м; работает в диапазоне длин волн от 8 мм до 30 см; разрешение достигает 1" при длине волны 1,35 см. Неровности поверхности не превышают 0,35 мм. Радиотелескоп может работать одновременно но нескольким научным программам: регулярные наблюдения начались в июле 1974, проводятся наблюдения Солнца, планет и их спутников, Галактики и Метагалактики, осуществляются обзоры неба.
Лит.: X а и к и н С, Э. и др., Большой пулковский радио-телескол, *Изв. ГАО АН СССР», I960, т. 21, в. 5, Jsft 164; Е с с п-кинаН, А,, Корольков Д. В., ПарийскийЮ. H.t Радиотелескопы и радиометры, М., 1973; Б р а у де Б. Б, и др., Использование космических источников радиоизлучения для исследования характеристик радиотелескопа РАТА'Н-600, «Радиотехн. и электроника», 1981, т. 2В, ╧7; Кого!-k о v D. V., Р а г i j s k i ] Y u. N.. The Soviet RATAN-600 radiotelescope, «Sky and Telescope», 1979, v, 57, JVs 4.
Н. А. Есепкипа.
АНТЕННА РАДИОТЕЛЕСКОПА - устройство для сбора радиоизлучения космич, объектов. А. р. определяет его чувствительность (минимально обнаружимый сигнал) и угловое разрешение (способность разделить излучение близких друг к другу радиоисточников}. Мощность принимаемого сигнала от радиоисточника с плотностью потока радиоизлучения F равна 0,5 Af<\\ где А ≈ эфф. площадь антенны, коэф. 0,5 определяется тем, что принимается лишь одна из поляризаций. Минимально
обнаружимый сигнал 6/г = 2Л7'и[/ЛугтЛ/ зависит от
величины А, шумовой температуры радиотелескопа Т
и радиометрич. выигрыша 1/"тД/; здесь Д/≈полоса частот принимаемого сигнала, т ≈ время наблюдения источника, k≈постоянная Больцмана. Шумовая темп-ра радиотелескопа Тш = Тша 4- Гшр олределяется шумоиой темп-рой антенны Тша и шумовой темп-рой радиометра ТШу. Шумовая темп-pa антенны зависит от доли потерь н а нтон но-фидер ном тракте т] и вклада радиоизлучения Земли и атмосферы черва боковые лепестки диаграммы направленности (ДН) антенны:
+(1-4)
Аетевны с параболическими зеркалами. Первые антенны этого типа были неподвижными (напр., 32-м «земляные чаши» Крымской радиоастр, станции ФИАН, нач. 1950-х гг.) или устанавливались на поворотном устройстве, позволяющем изменять положение антенны лишь но углу места (90-м
Гф) DdQ/ \\ DdQ, где TO≈темп-ра
ч/
100
окружающей среды, УЗ≈темп-pa Земли, Гат ≈ эфф. темп-pa атмосферы, Уф ≈темп-pa фона космич. радиоизлучения, D ≈ диаграмма направленности А. р. по мощности. Шумы антенны уменьшают при помощи снижения потерь т), охлаждения тракта (понижения Г0) и спец. облучения А.р. (снижения вклада шумов Земли). Угловое разрешение антенны <ра определяется е╦ ДН, ширина к-рой зависит от размеров антенны d и длины волны X: фа ~ Я/rf.
В табл. на с. 102 приведены наиб, характерные типы А. р. и их ДН; там же указана чувствительность антенн к прост-ранственным частотам. Конструктивное исполнение антенн существенно зависит от диапазона длин волн и назначения.
Антенны зеркального типа. Осн. элементом антенн этого типа является зеркало, к-рое собирает падающее на него излучение в фокальной точке (параболич. зеркало) либо на фокальной линии (параболич. цилиндр, сферич. зеркало). В фокусе устанавливается облучатель в виде рупора либо цепочки диполей. ДН облучателя формируется так, чтобы облучить вс╦ зеркало (собрать с него всю энергию), но исключить облучение пространства вне его. Этим достигаются макс, использование поверхности зеркала А и миним. уровень шумов Гша. Для исключения искажения фронта отраж╦нной волны неровности поверхности зеркала не должны превышать Д./20. Форма поверхности зеркала должна сохраняться в этих пределах при разных темп-pax, ветровых нагрузках в положении антенны. Эти требования ограничивают размеры зеркал, миним, длину волны и определяют их стоимость, поэтому первые крупные антенны зеркального типа были неподвижными или полуподвижными. Оптимизация параметров радиотелескопов привела к ряду конструктивных решений ≈ созданию зеркальных антенн разных типов и классов. Наиб, распространение получили параболич. зеркала.
Рис. 1. РТ-43 ≈ наиболее крупный радиотелескоп с экваториальной подвеской 43-м параболического зеркала. США, Национальная радиоастрономическая обсерватория, Грин-Бэнк.
антенна в Грнн-Бэнк, США). Перестановка электрич. оси антенны в пределах неск. ДН осуществлялась изменением положения облучателя. В Грин-Бэнк для поворота электрич. оси антенны по азимуту (прямому восхождению} смещают в соотв. направлении облучатель, На Крымской радиоастр, станции облучатель установлен на каретке, обеспечивающей его перестановку в фокальной плоскости в двух направлениях.
Первые полноповоротные радиотелескопы имели тра-диц. монтировку оптич. телескопов ≈ экваториальное
Рис. 2. РТ-22 ≈ прецизионный радиотелескоп с азимут-угло-
мсстпой монтировкой 22-м параболического зеркала. Крымская
астрофизическая обсерватория, Симеиз.
поворотное устройство, обеспечивающее установку антенны в заданном направлении по прямому восхождению и склонению (рис. 1), Компенсация вращения Земли (слежение за источником) осуществлялась равномерным вращением инструмента вокруг оси прямого восхождения, устанавливаемой параллельно оси враще-
") }

Rambler's Top100