Международной группе исследователей удалось приблизиться к созданию жидкого зеркала для инфракрасного лунного телескопа. В команду входят представители канадских университетов Лаваля и Британской Колумбии, американской обсерватории Стюарда, Королевского университета Белфаста и Научно-исследовательского центра Эймса при NASA.
Идея постройки телескопа на Луне существует с 1991 года. Тогда ученые описали конструкцию астрономического прибора с зеркалом диаметром в 20–100 метров и чувствительностью в тысячу раз больше, чем у разрабатываемого сейчас нового поколения телескопов. Даже таких, как 6,5-метровый телескоп Джеймса Вебба, запуск которого на орбиту запланирован NASA на 2013 год.
Естественный спутник Земли выбрали для размещения жидкозеркального телескопа по двум причинам. Во-первых, за отсутствие атмосферы, искажающей наблюдаемые объекты, а во-вторых, за притяжение, достаточное для создания идеальной параболической поверхности при вращении чашеобразного зеркала, покрытого тонким слоем отражающей жидкости.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"incutNum": 1,
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"type": "1",
"uid": "_uid_1834961_i_1"
}
«Мы перепробовали множество вариантов, — продолжает профессор. — Например, смеси гликолей, силиконовое масло. Но наилучшие результаты показала ионная жидкость — этилсульфат 1-этил-3-метилимидазола, носящий коммерческое наименование ECOENG 212. Мы напылили на жидкость слой наночастиц серебра. Электронная микроскопия подтвердила, что толщина слоя около 100 нм и состоит он из коллоидных частиц металла».
Правда, учёным пришлось преодолевать естественную диффузию металла в толщу жидкости.
Правда, исследователи говорят, что технология пока несовершенна: ECOENG 212 твердеет при --98° С, что почти на 50 градусов выше, чем будет на луне.
Но они надеются найти среди миллионов ионных жидкостей оптимальную для применения в столь низкотемпературных условиях.
«Возможность испытать первые прототипы жидкозеркального телескопа в лунных условиях появится лет через 20–30 лет, когда человечество возобновит полеты к ближайшей соседке Земли. Начать можно будет с телескопов меньших размеров. Не обязательно, чтобы установку производил именно человек, — для этого хватит и роботов», — считает Борра.
В случае успешности проекта у астрономов появится возможность шагнуть еще на одну ступеньку вверх в изучении ранней Вселенной. Они смогут исследовать нормальные и карликовые галактики с красным смещением (z) от 1 до 10. А наиболее интересными потенциальными объектами исследования являются районы с вероятным красным смещением 15–20, где сформировались первые галактики и образовались первые звезды.
Текущие результаты работы опубликованы в журнале Nature от 21 июня.