Более 20 000 радиоантенн скоро объединятся
вместе посредством интернета, образуя мощнейший радиотелескоп. Новый
радиотелескоп будет исследовать низкочастотное радиоизлучение в поисках первых звезд и галактик, а также
потенциальных сигналов внеземного разума.
Массив радиотелескопов LOFAR (Low
Frequency Array) - это крайне сложная установка, состоящая
из 48 станции, расположенных по всей Европе и соединенных вместе при помощи оптоволоконных
кабелей. Сигналы со всех этих станций будут объединяться при помощи
суперкомпьютера, превращая массив в, пожалуй, самый сложный радиотелескоп в
мире. В настоящее время уже готовы 16 000 антенн и 41 станция радиотелескопа LOFAR. Окончательно закончить проект планируется
в середине этого года.
Поскольку это международный проект, станции
разбросаны по всей Европе и охватывают территорию диаметром более тысячи
километров. Таким образом, радиотелескоп LOFAR будет иметь разрешение эквивалентное
телескопу, составляющему 1000 км в диаметре. Причем это не конечный проект,
такую сеть, всегда можно будет расширить, добавив дополнительные станции. Благодаря
такому колоссальному разрешению LOFAR за раз
сможет исследовать огромные участки неба. Радиотелескоп LOFAR также очень быстрый, он способен
регистрировать события, происходящие за пять миллиардных долей секунды.
Благодаря тому, что телескоп состоит из множества станций связанных вместе, он
может работать одновременно над несколькими научными проектами.
Массив предназначен для изучения еще не
исследованного космического излучения, а именно низкочастотных радиоволн. Одним
из главных источников этого радиоизлучения является холодный водород, который
преобладал в космосе во время так называемых темных веков Вселенной. Изучение
радиосигналов, исходящих от этого газа, позволит ученым больше узнать о том,
как формировались первые звезды и галактики.
Радиотелескоп LOFAR также будет сканировать радиоизлучение в
рамках программы по поиску внеземного разума (SETI). Предыдущие проекты SETI
в
основном были направлены на радиосигналы высоких частот, но, быть может,
внеземные цивилизации предпочитают низкие частоты.
Низкочастотные радиоволны также активно
выделяются около мощных космических объектов, таких как черные дыры или,
например, пульсары. Пульсары - это высоко намагниченные и быстро вращающиеся
нейтронные звезды, которые могут образоваться в результате взрыва сверхновой.
Телескоп LOFAR сможет
изучать выбросы радиоволн на расстоянии 100 км от поверхности пульсара.
Изучение этих радиоволн поможет ученым лучше понять внутренние процессы этих
свирепых систем.
Уже начиная с мая этого года, новый радиотелескоп LOFAR раскроет свои возможности для
международного астрономического сообщества.