Планировалось, что устройство будет посылать к Луне радиосигналы и принимать отраженные от ее поверхности. Любезно предоставлено Университетом Аляски Фэрбенкс Одно исследование под названием “Moon Bounce” включало отправку радиосигнала на Луну, а затем ожидание ответных сигналов в обсерваториях Калифорнии и Нью-Мексико. Последние новости науки и техники. Упражнение 44 → номер 2 2. Радиосигнал, посланный с Земли на Луну, может отразиться от поверхности Луны и вернуться на Землю. Предложите способ измерения расстояния между Землей и Луной с помощью радиосигнала. Эксперт рассказал, кто мог послать мощный радиосигнал из далёкого космоса.
Читайте также:
- Зонд Juno впервые напрямую зафиксировал источник радиосигнала на орбите Юпитера
- Учёные исследуют загадочный радиосигнал из космоса
- «Вояджер-1» отправил на Землю четкий сигнал после четырех месяцев бессмыслицы
- Интерес к общению с братьями по разуму
Куда успели долететь космические послания человечества
Он считает, что эти звуки могут быть результатом взаимодействия электромагнитных полей Луны и радиосигналов, испускаемых радиостанциями на Земле. Интересным аспектом радиосигнала является то, что он был послан, когда галактике Млечный Путь (Земля является частью галактики Млечный Путь) было всего 4,9 миллиарда лет. 13 августа 2023 года «Роскосмос» сообщил, что состоялось первое включение и передача данных от комплекса научной аппаратуры «Луны-25». В созвездии Скульптора астрономы обнаружили пока самый далекий и мощный FRB-всплеск, своеобразный "радиосигнал пришельцев", источник которого удален от Земли на рекордные 7,83 млрд световых лет.
Позывной Терешковой запустили в космос в виде радиосигнала
Российский астрофизик объяснил происхождение радиосигналов из космоса | Чтобы исследовать эту эпоху, исследователи хотят поймать определённый радиосигнал, который нельзя зарегистрировать с Земли. |
Звёзды слышат: Куда уже дошли сигналы "Вояджеров" и "Пионеров" и когда ждать ответа | Во вторник лазерный трансивер, установленный на зонде Psyche, впервые отправил и принял данные с помощью лазерных лучей, находясь за пределами Луны. |
Тайна «космической музыки»: что услышали астронавты на Луне? — Странная планета | Прием сигналов был возможен лишь тогда, когда во время восхода и захода Луна проходила через луч шириной 15 градусов, поскольку антенна могла вращаться только по азимуту. |
Сигнал по технологии LoRa вернулся с Луны обратно на Землю, поставив рекорд | 26.11.2021 | NVL | Устройство было нацелено на Луну, а отраженные радиосигналы исследователи получили с помощью существующих радиотелескопов, установленных в Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO). |
Ученые отправляли сигналы на Луну. Спустя десять лет получен обратный сигнал - RW Space | Во вторник лазерный трансивер, установленный на зонде Psyche, впервые отправил и принял данные с помощью лазерных лучей, находясь за пределами Луны. |
Астрономы зафиксировали радиосигнал, который летел к нам из далекого космоса 8,8 млрд лет
ОТО предполагает, что обладающие массой объекты искажают пространство и время; чем больше масса, тем сильнее искривление. Искривляется и траектория движения света, проходящего мимо массивного объекта — в результате его источник может появляться на нескольких точках неба, а сила сигнала может увеличиваться. Значит, подобные сигналы можно будет принять и от других удалённых галактик, а длинноволновые радиотелескопы помогут лучше исследовать механизмы эволюции объектов молодой Вселенной. Результаты исследования опубликованы в мартовском выпуске британского научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Диапазон Ka особенно ценится — Дон Корнуэлл, который курирует развитие радио- и оптических технологий в НАСА, называет его «кадиллаком радиочастот», потому что он может передавать до гигабита в секунду и хорошо распространяется в космосе.
Способность любого космического корабля передавать данные ограничена некоторыми неизбежными рамками, которые накладывает радиофизика. Во-первых, радиоспектр конечен, и подходящие для космической связи радиочастоты зачастую активно используются и на Земле. Вторая серьезная проблема заключается в том, что радиосигналы рассеиваются, пролетая сотни тысяч километров в космосе. К тому времени, когда сигнал Ка-диапазона с Луны достигнет Земли, он будет пятном около 2000 километров в диаметре, что сравнимо по площади с Индией.
Из-за этого сигнал станет намного слабее, поэтому вам понадобится либо чувствительный приемник на Земле, либо мощный передатчик на Луне. MAScOT — попытка исследователей из Lincoln Laboratory создать модульную недорогую систему оптической связи, включающую такие приборы, как телескоп с поворотным креплением и специальную подставку для обеспечения безопасности системы в экстремальных условиях запуска ракеты. У систем лазерной связи также есть проблема рассеивания, и к тому же пересекающиеся лучи могут «запутать» данные. Но лазерный луч, отправленный с Луны, к моменту прибытия на Землю охватит область шириной всего 6 км.
Это означает, что вероятность пересечения любых двух лучей значительно ниже. Кроме того, им не придется бороться за частоты в уже переполненном участке спектра. С помощью лазеров вы можете передавать практически неограниченное количество данных, говорит Корнуэлл. Лазерные лучи настолько узки, что он [почти] не могут мешать друг другу».
Более высокие частоты также означают более короткие волны, которые дают больше преимуществ. Сигналы Ka-диапазона имеют длину волны от 7,5 миллиметров до 1 сантиметра. НАСА планирует использовать лазеры с длиной волны 1550 нанометров — той же, которая используется для наземных оптоволоконных сетей. Действительно, в своем развитии лазерная космическая связь опирается на существующие оптоволоконные технологии.
Более короткие волны и более высокие частоты означают, что в каждую секунду можно упаковать больше данных. Преимущества лазерной связи известны уже много лет, но лишь недавно инженеры смогли создать системы, превосходящие радиосвязь. Например, в 2013 году демонстрацией лунной лазерной связи НАСА доказала, что оптические сигналы могут надежно передавать информацию с лунной орбиты обратно на Землю.
Вы видите на рисунках несколько проектов, разработанных за рубежом.
Поражает их необычный вид и разнотипность. Впрочем, это понятно. Способ передвижения лунной лаборатории будет прежде всего зависеть от рода поверхности. Для каждого вида поверхности существует наиболее предпочтительный способ передвижения.
Среди нагромождений камней легче всего пройти машине шагающей — с ногами, как у насекомого. Одна из таких шагающих лабораторий напоминает что-то вроде чертежного кульмана. Они будут преобразовывать солнечные лучи в электрическую энергию, которая приведет в движение автоматическую лабораторию. Правда, управлять такой передвижной лабораторией с Земли довольно затруднительно.
К этому нужно прибавить время, необходимое для того чтобы электромагнитные импульсы нарисовали на телеэкране изображение 0,4 секунды. Всего с момента, когда телекамера подвижной лаборатории обнаружит препятствие, и до момента, когда поступит соответствующее распоряжение с Земли, пройдет 2,96 секунды. При скорости, скажем, 8 километров в час лаборатория за это время передвинется на 6,6 метра и может свалиться в пропасть или налететь на скалу. Как считают ее творцы, она сможет перешагнуть через расщелину, взобраться на вершину кратера, преодолеть ущелье, засыпанное песком.
Наряду с гусеничными приводами усиленно разрабатываются колесные конструкции. Считается, например, что трехосный экипаж со сферическими баллонами будет обладать достаточной проходимостью и успешно конкурировать с гусеничными машинами. Может ли быть самум на Луне? В Сахаре — это другое дело.
Но на Луне, где нет ветра Что способно вызвать на Луне песчаную бурю? Однако об этой опасности, которую следует иметь в виду космонавтам, говорит не какой-нибудь незадачливый фантаст, а солидная исследовательская организация — Национальное управление авиации и космонавтики США. Как считают американские специалисты, космонавтам, оказавшимся на Луне, надо быть готовым к гораздо более сильным самумам, чем сахарские. Разумеется, причина таких бурь — отнюдь не ветер.
Их могут вызвать потоки микрометеоритов — космической пыли, которая с огромной скоростью ударяется о поверхность Луны спутник Земли ведь не защищен атмосферой! При этом пылевидные породы, якобы покрывающие твердую поверхность Луны, будут с большой скоростью взмываться вверх, вызывая подобие самума. ЛУНЕ В то время как американские ученые пугают будущих космонавтов песчаными бурями на Луне, известный английский физик Либби утверждает, что их, возможно, ждет на нашем естественном спутнике приятный сюрприз. На дне лунных кратеров они могут найти Гипотеза Либби основана на том факте, что в некоторых каменных метеоритах обнаружен парафин.
Ученый полагает, что бесчисленные метеориты, усыпавшие поверхность Луны, могли доставить на нее значительное количество этого родственника нефти. Таким образом, на поверхности Луны могло накопиться достаточное количество углеводородов, из которых со временем образовались богатые нефтяные месторождения. Вроде бы совершенно ничтожная величина. Однако без этих нескольких граммов была бы невозможна дальняя радиосвязь — плавающие на большой высоте электронные облака отражают радиоволны, направляя их снова к Земле.
Плотность этих облаков именно ею определяется способность отражать радиоволны меняется в течение дня и зависит прежде всего от положения Солнца на небосводе. Но не только от этого. Если на его диске появляются темные пятна, в атмосфере Земли происходит что-то неладное: радиоприемник ловит вдруг какие-то непонятные шумы и трески, заглушающие голос или музыку, радиосвязь становится неустойчивой, порой совсем прекращается. Как считают, пятна на Солнце служат источником интенсивного излучения, которое способно дополнительно ионизировать верхние слои газового покрывала нашей планеты.
Из-за этого плотность электронных облаков увеличивается. Так как пятна перемещаются по солнечному диску, состояние ионосферы в разное время неодинаково. Неодинаковы и условия радиоприема, или, как говорят специалисты, условия радиопогоды. А нельзя ли составлять прогнозы радиопогоды, чтобы заранее знать, в какое время и на каких волнах будет наиболее устойчивая радиосвязь?
Радиоинженеры полагают, что это возможно.
Получены первые данные измерений на перелёте к Луне, научная команда проекта приступила к их обработке», — уточнили в «Роскосмосе». Этот модуль управляет процессом работы научных приборов, контролирует электропитание и передаёт управляющие команды с Земли. Планируется, что научная работа станции продлится год. Управлять научным оборудованием «Луны-25» будут инженеры с Земли. Специалисты ИКИ РАН уже подготовили десятки циклограмм — наборов команд как для отдельных приборов, стоящих на станции, так и для разных их сочетаний. В них учитывается множество мелочей: какая температура в этот момент на поверхности Луны, как высоко находится Солнце, достаточно ли солнечные батареи выработали электричества или, наоборот, энергия в дефиците.
Радиосигнал, посланный с Земли на Луну, может отразиться от поверхности Луны и вернуться...
СССР отправлял АМС к Луне около полувека назад. Одна из главных задач первой российской миссии на естественный спутник Земли — отработка технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела. В созвездии Скульптора астрономы обнаружили пока самый далекий и мощный FRB-всплеск, своеобразный "радиосигнал пришельцев", источник которого удален от Земли на рекордные 7,83 млрд световых лет. Предметом исследования являются аномальные задержки передачи речевых сообщений между Хьюстоном и лунным модулем миссии Аполлон-17 на Луне. А в дни имитации экспедиции нужно было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи "Аполлона" с Землей на траектории полета к Луне.
Аномальные задержки сигнала с Луны
Так, советские автоматические станции "Луна" не только доставили на Землю образцы лунного грунта, но и изучали сейсмические сигналы, которые издает наш спутник, что помогло в свою очередь изучить особенности внутренней структуры Луны. Когда 8 апреля он снова связался с Землей, это произошло уже на расстоянии 226 млн км. Система лазерной связи подключилась к радиопередачику «Психеи», а затем отослала копию инженерных данных по световому лучу. Астрономы обнаружили в созвездии Скульптора пока самый далекий и мощный FRB-всплеск, своеобразный "радиосигнал пришельцев", источник которого удален от Земли на рекордные 7,83 млрд световых лет. Предложите способ измерения расстояния между Землей и Луной с помощью радиосигнала. Решение: Радиосигнал, который был послан на Луну и возвращен на Землю, прошел путь 2 S. Найдем расстояние от Луны до Земли: 2S = ct. Но в этот момент Базз Олдрин и Нил Армстронг делали исторические первые шаги по спутнику Земли, и лунный модуль находился на поверхности Луны, а значит "странную музыку" нельзя объяснить помехами из-за двух близко расположенных радиостанций.
NASA передала лазерное сообщение на расстоянии в 16 миллионов километров
Чтобы провести подобный эксперимент, информацию для последующей передачи в память устройства записали ещё на Земле. Тем не менее, учёным удалось продублировать инженерные данные, то есть они были переданы, как по основном каналу связи, так и по оптическому. Это впервые, когда оптический канал связи был использован для передачи инженерных данных на Землю из глубокого космоса. Конечно, на данный момент это всего лишь эксперимент, но он доказывает возможность использования протестированной в его рамках технологии.
Я впечатлен качеством собранных данных. Этот набор данных станет классическим для студентов, изучающих радиосвязь и обработку сигналов. Отправленный сигнал побил мировой рекорд по длине сигнала на радиус дальнего действия.
Чем меньше расстояние, тем значительно выше скорость связи. Так, например, когда космический зонд находился на удалении 31 миллиона километров, состоялся первый сеанс связи с Землёй. Сообщается, что лазерная установка не предназначена для передачи научных данных. Чтобы провести подобный эксперимент, информацию для последующей передачи в память устройства записали ещё на Земле.
Королевское астрономическое общество объявило о новаторском открытии в своих ежемесячных уведомлениях. Обнаружение волн стало особенно важным открытием, поскольку частота находилась на определенной длине волны, известной как "линия 21 см". Она также известна как водородная линия и представляет собой спектральную линию электромагнитного излучения с частотой 1420. Водород распределен по всему пространству и может помочь составить карту галактик. Для этого используется линия длиной 21 см.
Ответ на Упражнение 41 №2, Параграф 44 из ГДЗ по Физике 9 класс: Пёрышкин А.В.
Естественно, в те времена не было никаких спутников, запущенных землянами. Странный объект неоднократно снимали, но узнать что это, так и не смогли Второй случай фиксации Чёрного принца случился в 1958 году. Один из астрономов разглядел его в свой телескоп. После этого инцидента большинство обсерваторий мира стали «охотиться» за этим объектом. Десятки раз его обнаруживали различные исследователи, как от официальной астрономии, так и любители. Несмотря на столь частые наблюдения, выяснить природу объекта до сих пор не удалось.
В 1966 году советские астрономы впервые обнаружили его на орбите Земли в свои телескопы. Тогда же об этом написали различные газеты и журналы. То ли в шутку, то ли серьёзно, в те времена Чёрный принц называли инопланетным зондом, прибывшим из далёкого космоса. Но так ли это на самом деле, подтвердить официально никто не решился.
Вот только звезда эта — белый карлик, то есть ядро уже "умершего" светила вроде Солнца. А когда солнце умирает, оно перед этим расширяется и поглощает все ближайшие планеты. Единственный шанс спастись при таких обстоятельствах — представлять собой настолько высокоразвитую цивилизацию, которая по мере расширения своего солнца отселяется на планеты подальше или вовсе имеет возможности переехать к другой звезде. Одна находится на расстоянии в 24 световых года, другая — в 26. Соответственно, ответные послания оттуда могли бы дойти в 2031 и 2033 годах. Но поскольку та, которая поближе, — коричневый карлик, то есть нечто слишком тусклое для полноценной звезды и источника жизненной энергии, то её решили в расчёт не принимать, а ждать ответа от другой звезды в 2033-м.
Та, другая, — всё-таки красный карлик. Конечно, тоже не очень-то мощная звезда, но — кто знает. Лишь бы там адских вспышек на ней не было, как это с красными карликами часто бывает: эти вспышки, конечно, убивают все надежды. Сигнал к "Пионеру-11" в 2018 году добрался до Gaia EDR3 640862653425455360, она находится в 40 световых годах. Значит, в 2058 году в теории можно ждать ответ. Эта звезда — тоже красный карлик. Опять красный карлик.
Рассказывая зрителям о зафиксированном аппаратом Juno радиосигнале, Патрик отметил, что его происхождение природное. Такие радиовсплески возникают в результате циклотронной мазерной неустойчивости CMI, cyclotron maser instability. Суть этого эффекта заключается в усилении свободными электронами радиоволн. Происходит это, если частота колебаний электронов в плазме существенно ниже, чем их циклотронная частота. Тогда может стать заметным даже удачно возникший в облаке заряженных частиц случайный сигнал.
Ширина луча в радианах равна отношению длины волны к диаметру антенны. Разделив 0,15 метров на 64 метра - получим 0,0033 радиана, или 0,13 градуса, или 7,9 угловых секунд. Так как диаметр Луны 3476 км средний угловой диаметр около 31 угловой секунды , то связь одновременная с обоими кораблями становится невозможной при разнице в их угловых координатах более 8 секунд. На практике же эта цифра должна быть вдвое меньше, ведь при наведении на один из кораблей антенны она направлена на него центром своего луча, значит нужно брать не диаметр, а только радиус зоны охвата земной антенны. Попробуем оценить, сколько времени должен находиться орбитальный командный отсек в зоне видимости с Земли. Пока без учёта ограничений земных антенн. Нам известно, что он был на орбите близкой к круговой на высоте около 100 километров над поверхностью Луны. Орбита лежала практически в плоскости лунного экватора, чтобы за сутки, проведённые на поверхности луны, спускаемый модуль, при своём старте, не слишком далеко отклонился от неё. Значит, скорость корабля должна быть близка к первой космической скорости. А это задачка из школьного учебника. Реально должно быть немного больше, так как орбита была не совсем круговая. А что говорит расшифровка переговоров, в которой указаны времена начала каждого витка?