Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Асо, Безымянный, Везувий, Йеллоустоун, Кампи Флегрей, Карангетанг, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мон-Пеле, Невадос-де-Чильян, Питон-де-ла-Фурнез, Сабанкая, Тавурвур, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2018-07-19 16:19

«Искусственные звезды» позволили получить исключительно четкий снимок Нептуна

«Искусственные звезды» позволили получить исключительно четкий снимок Нептуна

Новая техника дает возможность астрономам изучать с беспрецедентными подробностями такие объекты, как сверхмассивные черные дыры, сверхновые, а также планеты и их спутники в Солнечной системе.

Применение системы адаптивной оптики и приемника MUSE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории позволило астрономам получить великолепные снимки Нептуна, звездных скоплений и других космических объектов. Благодаря новой методике, в которой применяется коррекция турбулентности на разных высотах в атмосфере, теперь ученые могут делать снимки в видимом диапазоне длин волн с четкостью выше, чем у космического телескопа «Hubble», что открывает новое окно в наземное изучение далеких объектов.

Новый подход базируется на совместном использовании многоканального спектрографа MUSE в режиме малого поля и блока адаптивной оптики GALACSI с применением метода лазерной томографии. Это сочетание дает коррекцию влияния почти всей атмосферной турбулентности над телескопом и позволяет получить гораздо более четкие изображения, хотя и в меньшей области неба.

Усовершенствования помогли четвертому 8-метровому юниту телескопа VLT достичь теоретического предела четкости (оптического разрешения). Атмосферные искажения изображений его больше не ограничивают. Новая оптическая техника позволит астрономам изучать с беспрецедентными подробностями такие необычные объекты, как сверхмассивные черные дыры в центрах удаленных галактик, джеты, выбрасываемые молодыми звездами, шаровые скопления, сверхновые, планеты и их спутники в Солнечной системе и многие другие.

Новый режим наблюдений также представляет собой большой шаг вперед в создании Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT), которому метод лазерной томографии очень пригодится для достижения его научных целей. Результаты, полученные на четвертом юните VLT, помогут инженерам и ученым, работающим над созданием крупнейшего в мире телескопа, оснастить 39-метровый гигант подобными адаптивно-оптическими устройствами.

Роман Захаров
главный редактор


Источник: in-space.ru