Есть признаки того, что впечатляющие снимки туманностей и галактик, которыми порадовало любителей астрономии американское космическое агентство NASA, могли быть сделаны с телескопа, расположенного на стратосферном самолете наподобие SOFIA. Каковы же эти признаки?
1. Зеркало телескопа Хаббл имеет диаметр 2,4 метра. Тот же диаметр имеет стратосферный телескоп SOFIA, расположенный на модифицированном самолете Боинг-747. Это само по себе еще ничего не доказывает, но факт остается фактом.
Самолет летает на высоте до 14 км, тогда как наземные высокогорные телескопы находятся на значительно меньшей высоте.
Обсерватория на горе Чакалтая, Боливия, открытая в 1962г., расположена на высоте 5200 м. В ней ни одного телескопа, а установлены только приемники гамма-излучения. (с) Книга рекордов Гиннеса.
Соответственно, должно быть высоким качество получаемых снимков – значительная часть атмосферы (а также облака, пыль и восходящие потоки нагретого воздуха) по большей части - далеко внизу. В частности, 99% водяного пара, который мешает производить инфракрасные наблюдения, остается ниже "Софии". А обслуживать такой телескоп гораздо проще, чем космический аппарат.
Официально самолетный телескоп SOFIA в настоящее время находится в стадии испытаний (первый испытательный полет состоялся 26 апреля 2007 года), однако, ничто не мешало NASA запускать такие самолеты (неофициально) и раньше.
2. Качественные ультрафиолетовые снимки нельзя сделать с самолета
Заявлено, что Хаббл делает снимки в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Но с самолета качественные ультрафиолетовые снимки не сделаешь - именно этот диапазон в значительной степени ослабляется озоновым слоем стратосферы (этот слой атмосферы, который задерживает УФ-лучи, расположен на высоте от 15–20 до 55–60 км, аккурат выше высоты подъема самолетного телескопа наподобие SOFIA).
Поэтому, ультрафиолетовые снимки хорошего качества должны были бы разрешить наши сомнения. Казалось бы, качественные ультрафиолетовые снимки можно легко найти на сайте NASA, но не тут-то было! Они либо имеют отвратительное качество (как будто именно ультрафиолетовые снимки делали зеркалом значительно меньшего диаметра), либо их нет вовсе.
This comparison of visible light (blue) and far-ultraviolet (FUV) images of Jupiter taken with the Wide Field Planetary Camera-2 (WFPC-2) on NASA'S Hubble Space Telescope show how the appearance of the planet and of comet Shoemaker-Levy-9 impact sites differ at these two wavelengths (1400-2100 and 3100-3600 Angstroms). The images taken 20 minutes apart on July 17,1994 (around 19:00 UT), show the impact sites on the south hemisphere, from left to right, of comet fragments C, A and E, about 12, 23, and 4 hours after each collision.
// Дальше — hubblesite.org
Заметим, что ультрафиолетовый снимок Юпитера значительно хуже по качеству. Почему бы это, как Вы думаете?
3. Знаменитые снимки Хаббла, которые поражают своим качеством и разрешением, сделаны в видимых и инфракрасных лучах.
То есть, ничто не мешало бы сделать их и с самолета.
В качестве примера приведу знаменитый снимок туманности Орла (Eagle Nebula) - он сделан в видимых лучах.
(щелкните на эту ссылку, чтобы увидеть отдельные спектральные составляющие снимка).
Галактика Galaxy ESO 510-G13 снята в натуральных цветах
А есть ли в наличии у NASA качественные снимки, сделанные именно в ультрафиолетовых лучах, недостижимых для самолета?
4. Снимки Юпитера в ультрафиолетовых лучах
Есть, однако, более или менее качественные снимки Юпитера, сделанные якобы Хабблом в ультрафиолетовых лучах:
Ultraviolet image of Jupiter taken by the Wide Field Camera of the Hubble Space Telescope. The image shows Jupiter's atmosphere at a wavelength of 2550 Angstroms after many impacts by fragments of comet Shoemaker-Levy 9. The most recent impactor is fragment R which is below the center of Jupiter (third dark spot from the right). This photo was taken 3:55 EDT on July 21, about 2.5 hours after R's impact. A large dark patch from the impact of fragment H is visible rising on the morning (left) side. Proceeding to the right, other dark spots were caused by impacts of fragments Ql, R, D and G (now one large spot), and L, with L covering the largest area of any seen thus far.
// Дальше — hubblesite.org
Однако, точно такие же снимки делал аккурат в то же время (22 июля 1994 года) пролетающий мимо Юпитера зонд «Галилео».
Я поставил рядом фотки, сделанные «Галилео» и «Хабблом», повернув Юпитер под одним и тем же углом зрения. Правда, похоже?
http://x-romix.narod.ru/nasa/galileo_hubble.png [not image]
Юпитер быстро вращается (делает полный оборот за 9 земных часов и 56 мин.).
Отличить снимки можно было бы по терминатору (положению не освещенной Солнцем части Юпитера), однако на хаббловских снимках он почему-то отрезан. Как вы думаете, почему NASA отрезало то место снимка, где должен быть терминатор? Не потому ли, что эта часть кадра выдала бы истинное происхождение снимка?
5. Кривое зеркало
Если в будущем кто-то (например, Россия или Китай), выведет на орбиту телескоп с большим зеркалом, и сделает значительно более качественные снимки в ультрафиолетовом диапазоне, у NASA всегда наготове отмазка: постоянные поломки Хаббла (какая жалость) и первоначальный дефект главного зеркала (поставили лишнюю шайбу).
Комиссия, возглавляемая Лю Алленом (англ. Lew Allen), директором Лаборатории реактивного движения установила, что дефект возник в результате ошибки при монтаже главного нуль—корректора, полевая линза которого была сдвинута на 1,3 мм относительно правильного положения. Сдвиг произошёл по вине техника, осуществлявшего сборку прибора. Он ошибся при работе с лазерным измерителем, применявшимся для точного размещения оптических элементов прибора, а когда после окончания монтажа заметил непредвиденный зазаор между линзой и поддерживающей её конструкцией, то просто вставил обычную металлическую шайбу[11].
6. Хаббл сделан в единственном экземпляре
Еще один уличающий признак: Хаббл сделан в единственном экземпляре. Но что было бы в случае неудачи, которую нельзя устранить? Известно, что штамповать уже готовое и отлаженное решение, внося лишь необходимые коррективы, в десятки и сотни раз дешевле, чем первоначальный образец. Так, Россия продолжает десятками лет производить одни и те же Протоны и Союзы. Что бы помешало наштамповать несколько хабблов, и делать ими качественные снимки? Ведь второй и последующие аппараты гораздо дешевле первого, а наличие нескольких устройств на орбите позволяет выполнить больший объем работ, и снимать астрономические события, которые оказываются скрытыми близкой Землей. «Конкуренция за время наблюдений очень высока, обычно суммарно запрошенное время в 6 — 9 раз превышает реально доступное» (там же).
http://moon.thelook.ru/book/15.htm Согласно данным НАСА, затраты на программу "Аполлон" составили 20-25 миллиардов долларов [21,25]. Известно, что при разработке новых технологий или изделий первые образцы стоят дорого, но стоимость производства последующих образцов начинает резко снижаться. Возьмём ту же самую ракету «Сатурн-5». Её разработка, а, значит, и первый экземпляр стоили около 7 млрд. $. Но уже последующие экземпляры стоили по 0,4 млрд. за штуку [22]. Повторять всегда дешевле.
7. Конская голова
Интересная фраза в описании снимка туманности «Конская голова» (Horsehead Nebula):
"This 11th anniversary release image was composed by the Hubble Heritage Team, which superimposed Hubble data onto ground-based data (limited to small triangular regions around the outer edge of the image). Ground-based image courtesy of Nigel A. Sharp (NOAO/AURA/NSF) taken at the 0.9-meter telescope on Kitt Peak".
Rising from a sea of dust and gas like a giant seahorse, the Horsehead nebula is one of the most photographed objects in the sky. NASA's Hubble Space Telescope took a close-up look at this heavenly icon, revealing the cloud's intricate structure. This detailed view of the horse's head is being released to celebrate the orbiting observatory's eleventh anniversary. Produced by the Hubble Heritage Project, this picture is a testament to the Horsehead's popularity. Internet voters selected this object for the orbiting telescope to view.
// Дальше — hubblesite.org
С какой-то радости подмешали к снимку 2.4-м Хаббла изображение с 0.9-метрового, да еще и наземного, телескопа Kitt Peak. Не указан диапазон волн, в котором сделан снимок. Нет других снимков, вырезан только кусок "конской головы".
8. Недавняя вспышка сверхновой GRB 060218 снималась вовсе не Хабблом. Угадайте, почему.
Объект, который сейчас с большим интересом наблюдают астрономы, не найти даже в сильный любительский телескоп, хотя излучает он как целая галактика. В полночь начала сентября на востоке можно увидеть восходящие созвездия Овна и Тельца. В созвездии Тельца есть группа звезд под названием Плеяды. В 10 градусах к западу от Плеяд и находится этот удивительный объект.
// elementy.ru
18 февраля 2006 года обсерваторией «Свифт» был принят гамма-всплеск, получивший наименование (по дате) GRB060218, который длился целых 40 секунд (обычное время вспышек гамма-излучения — от миллисекунд до нескольких секунд). За это время удалось зафиксировать всплеск тремя инструментами «Свифта»: телескопом для регистрации гамма-всплесков Burst Alert Telescope (BAT) с приемником гамма-лучей, рентгеновским телескопом X-Ray Telescope (XRT) и телескопом, работающим в ультрафиолетовом и видимом диапазоне, — Ultra-violet/Optical Telescope (UVOT).
Диаметр зеркала телескопа Свифт больше похож на правду: 30 см.
"За вспышкой GRB 060218 также будут следить космические телескопы Hubble и Chandra, работающие, соответственно, в видимом и рентгеновском диапазонах длин волн".
Кто бы сомневался, что в видимом. Ведь с самолета не сделаешь качественные УФ снимки - мешает озоновый слой и стратосфера.