Визуализацию объектов, которые невозможно сфотографировать, выполнили по данным орбитальной обсерватории "Спектр-РГ":
Черные дыры, поглощающие вещество соседних звезд, нейтронные звезды, совершающие сотни оборотов в секунду, и далекие квазары - эти объекты невозможно сфотографировать в привычном оптическом диапазоне. Рентгеновский диапазон - единственный способ заглянуть в их внутреннюю механику.
Очередной мультик, кстати, лет 5 назад, была новость, что два американских или британских учёных взвесили Вселенную, повеселило...
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ну наконец-то дожили, научились рекламу делать своей работы. Возможно теперь найдётся молодой человек увлечется и станет ведущим ученым и продвинет Российскую науку вперед! 🤔
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Комментаторы выше, вы текст читали вообще? "Визуализацию объектов, которые невозможно сфотографировать, выполнили по данным орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"".
Или это реальная картинка из рентгеновского телескопа?
Как ты увидишь картинку с рентгеновского телескопа. Ты ещё с радио телескопа фото потребуй Блять,это пиздец
ну раз уж тут иишная тема, то на: Чтобы увидеть «картинку» с рентгеновского телескопа, ученым приходится совершать настоящее технологическое чудо. Дело в том, что рентгеновское излучение невидимо для человеческого глаза, его невозможно сфокусировать обычной линзой, а атмосфера Земли полностью его блокирует. Ниже представлен подробный разбор технологии: от улавливания лучей в космосе до получения цветного снимка на экране компьютера. ------------------------------ ## 1. Как собирают рентгеновские лучи (Оптика косого падения) Обычное зеркало или стеклянная линза не могут отразить рентгеновский луч. Из-за огромной энергии и короткой длины волны рентгеновские кванты (фотоны) просто пройдут сквозь них или поглотятся, как пуля, летящая прямо в стену. Чтобы решить эту проблему, используют оптику косого падения (телескопы Вольтера):
* Зеркала располагают не перпендикулярно свету, а почти параллельно входящим лучам (под углом менее 1 градуса). * Рентгеновские лучи лишь слегка «касаются» поверхности зеркала и отражаются по принципу «блинчика», пущенного по воде. * Сами зеркала представляют собой систему вложенных друг в друга полых цилиндров (как матрешка), покрытых тяжелыми металлами (золотом, иридием или платиной) для лучшего отражения.
## 2. Как фиксируют лучи (Детекторы) После отражения фотоны попадают в фокальную плоскость, где установлены специальные цифровые матрицы. Сегодня чаще всего используются два типа детекторов:
* ПЗС-матрицы (CCD): Похожи на те, что стоят в цифровых фотоаппаратах, но оптимизированы под высокие энергии. Когда рентгеновский фотон врезается в пиксель кремниевой матрицы, он выбивает облако электронов. Матрица считывает этот электрический заряд. * Микрокалориметры: Это ультрасовременные детекторы (используются, например, на новейшем телескопе XRISM). Они охлаждены почти до абсолютного нуля (около -273 °C). Когда фотон падает на такой датчик, тот микроскопически нагревается. По изменению температуры компьютер вычисляет точную энергию каждого конкретного фотона.
## 3. Что изначально видит телескоп (Сырые данные) Телескоп не передает на Землю готовую картинку в формате JPEG. Ученые получают массив цифровых данных, который содержит «паспорт» каждого пойманного фотона. В файле (обычно формата .fits) записано:
1. Координаты (X, Y): в какой именно пиксель матрицы прилетел фотон. 2. Время (T): в какую долю секунды это произошло. 3. Энергия (E): какая «жесткость» (длина волны) была у этого фотона.
Если визуализировать сырые данные без обработки, вы увидите просто черный фон, хаотично усыпанный белыми точками (пикселями, в которые попали фотоны) и цифровым шумом. ## 4. Как создается изображение (Визуализация) Чтобы превратить этот массив точек в понятную человеку картину, астрономы проходят три этапа обработки: ## Этап А: Фильтрация шума С помощью программного обеспечения ученые отсекают «космический мусор» — сигналы от высокоэнергетических частиц (космических лучей), которые случайно врезались в матрицу и не имеют отношения к исследуемому объекту. ## Этап Б: Группировка и накопление Поскольку рентгеновские источники часто очень далекие и тусклые, фотоны от них прилетают редко (иногда всего несколько штук в час). Телескоп «смотрит» на одну точку космоса днями или неделями. Компьютер суммирует все пойманные за это время фотоны на одной карте координат. Там, где точек скопилось больше всего, находится самый яркий источник. ## Этап В: Раскрашивание (Истинный цвет vs Ложный цвет) У рентгеновского излучения нет цвета в привычном понимании. Чтобы мы могли рассмотреть детали, ученые применяют метод «ложных цветов» (False Color):
* Весь рентгеновский диапазон разбивают на три условные группы: низкая энергия («мягкий» рентген), средняя и высокая («жесткий» рентген). * Этим группам искусственно присваивают цвета видимого спектра. Например: Низкая энергия → Красный, Средняя → Зеленый, Высокая → Синий. * В результате получается цветное составное изображение, где цвет показывает не визуальный окрас объекта, а температуру и энергию его областей.
## 5. Финальный шаг: Композитные снимки Самые красивые фотографии из космоса, которые мы видим в новостях (например, от телескопов «Чандра» или «Джеймс Уэбб»), обычно являются композитными. Поскольку рентген показывает только экстремально горячий газ (миллионы градусов) и черные дыры, к нему добавляют оптический снимок (звезды в видимом свете) и инфракрасный (космическую пыль). Наложение этих слоев друг на друга дает полную физическую картину объекта.
Увидеть то можно. Как и радиотелскопные снимки. Просто ну такое от ТС, мультики. Реальные снимки не такие красивые и "понятные"
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
5 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)