Новый метод съёмки подарил астрономам сверхчёткий Юпитер

Самые чёткие снимки газового гиганта, когда-либо сделанные при помощи наземного телескопа, удалось получить астрономам из Калифорнийского университета в Беркли (University of California at Berkeley) и Европейской южной обсерватории (ESO).

265 великолепных фотографий Юпитера, снятых 16 и 17 августа 2008 года при помощи 8,2-метрового телескопа ESO VLT Melipal, демонстрируют изменения в атмосфере планеты, вероятно связанные с глобальными, резкими и мощными переменами в структуре её облачной системы, начавшимися в прошлом году.
Этот снимок (цвета – искусственные) получен комбинацией нескольких кадров, снятых в 20 минутном интервале через ряд разных фильтров (фото ESO/F. Marchis, M. Wong, E. Marchetti, P. Amico, S. Tordo).
Этотснимок (цвета – искусственные) получен комбинацией нескольких кадров,снятых в 20 минутном интервале через ряд разных фильтров (фото ESO/F.Marchis, M. Wong, E. Marchetti, P. Amico, S. Tordo).

К примеру, команда астрономов обнаружила усиление яркости дымки (это могут быть кристаллики аммиака, гидросульфид аммония или гидразин, говорят специалисты), расположенной в приэкваториальной полосе, шириной 16 тысяч километров. Рост отражения солнечного света говорит о том, что дымка усилилась и, к тому же, поднялась выше. Заодно самая яркая часть этой полосы сместилась на 6 тысяч километров южнее своего прежнего положения.

Разрешение новой серии снимков составило 300 километров (иначе – 90 угловых миллисекунд), что примерно вдвое лучше, чем возможности орбитального телесопа  Калифорнийского университета (фото ESO/F. Marchis, M. Wong, E. Marchetti, P. Amico, S. Tordo).
Разрешение новой серии снимков составило 300 километров (иначе – 90 угловых миллисекунд), что примерно вдвое лучше, чем возможности орбитального телесопа Hubble, утверждается в пресс-релизе Калифорнийского университета (фото ESO/F. Marchis, M. Wong, E. Marchetti, P. Amico, S. Tordo).

Столь подробный взгляд на планету стал возможным, благодаря новому прибору "Демонстратор мульти-сопряжённой адаптивной оптики" (Multi-Conjugate Adaptive Optics Demonstrator — MAD), смонтированному недавно на VLT.

Обычная адаптивная оптика ориентируется на одну "опорную" звезду и обеспечивает нивелирование атмосферных помех в очень малом угле обзора (15 угловых секунд). MAD же (его называют следующим поколением адаптивной оптики) позволяет одновременно отслеживать размытость двух и более реперных точек в небе, что даёт возможность получать необычайно чёткие снимки в поле зрения в тридцать раз более широком.

В опыте с Юпитером MAD, в качестве опоры, следил одновременно за двумя спутниками газового гиганта — Европой и Ио, которые во время съёмки находились по разные стороны от планеты. Это позволило компьютеру непрерывно вычислять правильную коррекцию зеркала телескопа для получения резкого изображения всего диска Юпитера.







Последние новости

Подгружаем последние новости