Как известно, США вышли из проекта космического гравитационного интерферометра LISA (какое-то финансирование от США, видимо, будет, но не половина стоимости проекта, а много меньше). Теперь развивается европейский проект eLISA или NGO (New Gravitational wave Observatory).
В статье детально рассказывается, что это за новый проект и какие научные задачи перед ним стоят.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Описана часть системы Сеть Телескопов (Telescope Array). Она установлена в северной Америке. Это обсерватория типа Оже, только меньше (но в северном полушарии это самый крупный проект). Там также есть два типа детекторов. Детекторы вторичных частиц и оптические системы для наблюдания атмосферной флуоресценции. Описана первая. Система работает с 2008 года.
Галилей бы просто не поверил, услышав о том, какие возможности есть у телескопов начала 21 века. Многие "чудеса" связаны с использованием адаптивной оптики. Ей-то и посвящен объемный обзор. Обязателен к прочтению студентами и аспирантами астрономических специальностей!
Разумеется, в обзоре есть много потрясающий изображений. Авторы детально обсуждают различные области астрофизики, где применение АО дало важные результаты.
Интересный обзор, посвященный проблемам, с которыми альтернативные теории гравитации сталкиваются при интерпретации астрофизических (в основном, космологических) данных. Описывается, почему в модели MOND требуется вводит "темные поля", чтобы объяснить данные наблюдений. Т.о., без темных сущностей все равно не обойтись. а изначальный позыв MOND состоял именно в отказе от таковых.
В огромном обзоре детально описано, откуда мы знаем, что вселенная расширяется с ускорением. Рассмотрены четыре основных подхода: сверхновые Ia, барионные акустические осцилляции, слабое линзирование, данные по скоплениям галактик. Совсем кратикй обзор методов дан на полутора страницах (с 30й по 31ю).
Кроме того, обсуждаются будущие наблюдательные программы в этой области.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Большой понятный обзор по интерферометрическим наблюдениям в радио и оптике. Авторы не загружают читателя формулами, поэтому некоторые детали могут остаться до конца непонятными (но на этот случай приводятся ссылки на более подробные изложения). Зато авторы рассматривают все в прилжении к конкретным установкам, что облегчает практическую деятельность.
Доплеровская томография - потрясающий метод, позволяющий "увидеть", как движется вещество в двойных системах. Наблюдая, как смещаются спектральные линии в течение орбитального периода двойной, можно в некотором смысле построить карту этой системы. В полную силу метод заработал в конце 80-х, хотя первые шаги нужно отнести к 60-м годам. В обзоре рассмотрена история развития методики.
Описан проект рентгеновского телескопа Extreme Physics Explorer. Это будет, в некотором смысле, увеличенный ASTRO-H. основная особенность: большие легкие зеркала, что позволит строить хорошие спектры. Основные задачи: исследование черных дыр и поведения вещества в их окрестности, изучение формирования галактик и скоплений, определение уравнения состояния нейтронных звезд.
Стоимость иструмента не очень велика для прибора такого масштаба: менее миллиарда долларов. Это объясняется тем, что многие технологии уже разработаны. Запуск планируется с помощью носителя Falcone 9.
Описан проект спутника для исследования экзопланет. Это полутораметровый охлаждаемый телескоп, предназначенный для изучения атмосфер экзопланет. О подробном исследовании атмосфер планет типа Земли речь пока не идет, ну так и миссия недорогая. Авторы планируют добраться до суперземель, возможно даже обнаружить у них признаки жизнедеятельности живый существ по изучению атмосфер. Реализовать проект можно лет через 10.
Авторы провели переобработку архивных данных по радиотранзиентам. Некоторое время назад появилась работа Bower et al., в которой по данным VLA было представлено несколько кандидатов в радиотранзиенты. Пересмотр показал, что около половины кандидатов являются артефактами, а вторая половина имеет меньшую значимость, чем рапортовалось ранее. Лишь один кандидат выдержал пересмотр.
Идея использовать наблюдение рентгеновских пульсаров для навигации - не новая. Тем не менее, если кто-то о ней не слышал, или слышал лишь мельком, то статья представляет возможность прочесть краткое и довольно популярное изложение идеи и возможных путей реализации.
Подробный непопулярный обзор по радиоастрономии. С формулами описаны основные принципы регистрации сигнала и тп.
Короткое описание того, что елается, чтобы защитить обсерватории от светового загрязнения и сохранить в чистоте радиочастоты, на которых ведут наблюдения.
10-метровый телескоп, установленный в Антарктике и проводящий наблюдения в миллиметровом диапазоне, начал выкладывать данные в открытый доступ.
Основная задача - наблюдения эффекта Сюняева-Зельдовича. Всего будет порыто поле 2500 квадратных градусов. Сейчас выложены данные по 95.
В прошлом году американский наземный гамма-телескоп VERITAS получил средства на апгрейд электроники для увеличения чувствительности, в первую очередь в области 100 ГэВ. Апгрейд закончится в следующем году, но уже сейчас можно говорить о некоторых итогах.
Спутник INTEGRAL был запущен в 2002 году и проработает как минимум до 2014 года. На нем стоят рентгеновские и гамма-детекторы. За годы работы было сделано немало интересных открытий. О них и рассказывается в статье, равно как и об устройстве самой обсервтаории.
Сеть Телескопов (Telescope Array) - эксперимент по поиску космических лучей. Находится он в США. Это большая международная коллаборация. Ее ядро составили группы, входившие в японский эксперимент AGASA, и группы из американского эксперимента HiRes.
Как и Обсерватория Оже, эксперимент сочетает в себе два сопособа регистрации: наблюдение флуорисцентного излучения (как в HiRes) и регистрация вторичных частиц (как в Agasa).
В статье представлены первые результаты по спектру космических лучей, их составу, а также по анизотропии. Эксперимент видит завал Грейзена-Зацепина-Кузьмина в спектре (напомню, что AGASA завал не видела, Hires - видел. Но сейчас вопрос снят благодаря наблюдениям обсерватории имени Оже - завал есть.). По составу: пока все укладывается в то, что летят протоны (обсерватория Оже говорит о том, что на больших энергиях они видят более тяжелые ядра). Анизотропию пока не видят, но тут параметры Сети Телескопов сильно уступают Оже.
Нобелевская премия по физике в 2011 году присуждена за открытие ускоренного расширения вселенной. Это было сделано двумя разными группами, но они использовали примерно одно и то же оборудование для изучения сверхновых. А открывали сверхновые просто в основном на одном инструменте - 4-метровом телескопе в Сьерро Тололо. И, разумеется, работы проводились не на пустом месте. Очень важный вклад внес совместный проект обсерваторий Сьеро Тололо и Сьерро Калан по изучению сверхновых Ia. О нем и рассказывается в короткой заметке.
Те, кто внимательно следил за разработкой, озданием и работой спутника Планк, не узнают из статьи ничего нового. Для остальных же кое-что будет интересным. Наиболее подробно автор описывает устройство аппарата. Мельком - полученыый результаты. Важно, что спутник будет наблюдать в штатном режиме до января 2012 (потом кончится охладитель). Следующий релиз ожидается в январе 2013, он уже будет содержать космологические данные, но будет использовать лишь данные вплоть до 27 ноября 2010 года. Релиз по результатам всей миссии ожидают в январе 2014. Вот тогда можно будет смотреть "отпечатки инфляции".
Большой достаточно подробный обзор по поиску транзиентных источников в радиодиапазоне. Объясняется много важных технических особенностей такого поиска (включая анализ данных). Учитывая, что тема становится все актуальнее - обзор стоит хотя бы просмотреть.
Euclid - проект европейского спутника с большим шансом на одобрение проекта и запуск в 2019 году. Этот отчет является т.н. Красной книгой и содержит результаты т.н. Стадии А.
Задачей спутника будет наблюдение в оптическом и ближнем ИК диапазонах. На спутнике будет телескоп с диаметром зеркала 1.2 метра и довольно большим полем зрения. Наблюдения будут проводиться как в обзорной, так и deep-field модах. Основные цели - внегалактические, а основные задачи - космологические. В первую очередь уточнения данных по уравнению состояния темной энергии и ее эволюции.
Проект особенно важен, т.к. NASA, видимо, прикрывает или сильно сдвигает проект WFIRST. Также ясно, что кроме собственно результатов, важных для уточнения свойств темной энергии, будет получена масса важных результатов по внегалактической астрономии и не только.
Всем рекомендуется прочесть кроткое Executive summary (стр. 7-9).
Заглавие обманчиво. В статье нет детального разбора оптической системы. Дано лишь популярное кратко описание ее своеств, а также описаны некоторые научные результаты (тоже кратко и популярно), которые удалось получить благодаря рекордному угловому разрешению.
Описаны инструменты, используемые в различных программах по поиску сигналов от внеземных цивилизаций. Это два радиоприбора (SERENDIP V.v и HRSS) и один - оптический (OSFP).
Описан новый инструмент, использующий всю систему телескопов VLT в режиме интерферометра. Основные задачи связаны с наблюдениями молодых звезд (можно будет изучать структуры внутри астрономической единицы) и экзопланет (можно будет получать спектры планет).
В 2017 году полоса солнечного затмения пересечет США. Соответственно, люди заранее готовятся, т.к. будет очень просто сделать красивый полуторачасовой обзор. И ясно, что десятки миллионов людей его увидят, и это привлечет большой интерес и т.д. Авторы предлагают усилиями тысяч обычных людей сделать мегафильм о затмении. Это будет иметь и научный смысл, т.к. позволит получить очень много данных о короне.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Описан проект астрометрического спутника, который позволит измерить положения некоторых звезд с точностью до 0.05 микросекунд дуги. Это даст в случае близких звезд солнечного типа обнаружить влияние планет с массой порядка земной на расстояниях порядка одной астрономической единицы от звезд. т.е. - в зоне обитания.
Спутник будет состоять из двух частей: телескоп и фокальная плоскость.
Сайт коллаборации NEAT.
В основном в статье рассказывается о работе комитета по распределению времени. Кому-то может показаться скучно, а мне вот было интересно, как они рассчитывают долю, которая приходится на австралийских астрономов.
Кроме того немного рассказывается об инструментах, планируемых программах и тп.
MAXI - это японский рентгеновский обзорный детектор, установленный на МКС. В статье представлен первый небольшой каталог из 143 источников на галактической широте более 10 градусов, составленный по данным первых 7 месяцев работы (всего на орбите прибор проработал уже почти два года).
Вскоре апгрейднутые LIGO и VIRGO начнут регистрировать по слиянию в месяц. Будет очень важно увидеть проявление этого события в каких-то диапазонах электромагнитного спектра. Авторы анализируют несколько возможностей, учитывая перспективы запуска новых наблюдательных проектов. Получается, что наиболее многообещающим выглядит обнаружение в оптике т.н. "килоновой". Это излучение связано с ядерными реакциями r-процесса в выброшенном веществе. Ключевым инструментом должен стать LSST, но даже для него необходимо специальная программа, чтобы не пропустить такие вспышки с продолжительностью около суток и ожидаемой звездной величиной 19-22.
Все-таки американцы планируют что-то делать по проекту WFIRST. Это отрадно. Все желающие могут прочесть объемный промежуточный отчет (полный будет в 2012 году), куда вошли и научные задачи, и методы наблюдений, и предлагаемые конфигурации аппарата.
Авторы описывают наблюдения планеты TrES-2b на спутнике Кеплер. Это горячий юпитер. Нетипичным является маленькое альбедо планеты. Истинное альбедо составляет менее 1 процента, откуда и возникает название "самый темны мир" или "самая темная планета". Существенно, что результат получен именно благодаря наблюдениям на Кеплере. Авторы полагают, что это существенный аргумент в пользу продления срока работы миссии, т.к. даже если число открываемых планет сильно уменьшится, продолжение наблюдений уже известных позволит получать новую важную информацию.
Подробно описан один из европейских космических проектов. Это рентгеновская обсерватория, предназначенная для детального исследования источников с нейтронными звездами и черными дырами. Несмотря на то что это небольшая миссия, планируется, что телескоп будет иметь очень большую собирающую площадь (10-12 кв. метров) и хорошее спектральное разрешение. Кроме того, можно будет исследовать довольно жесткие источники. Вдобавок к инструменту большой площади (с маленьким полем зрения) будет стоять и рентгеновский монитор с большим полем зрения.
Сейчас LOFТ-это одна из четырех миссий, рассматриваемых ESA. После 2012 года будет выбрана одна. Возможный запуск-2020-2022 годы.
Описан еще один из проектов класса М (средние и небольшие миссии по теме Matter Under Extreme Conditions в рамках программы Cosmic vision), который подавался в ЕКА. Программа пока развивается, и через несколько лет список из 4 отобранных миссий будет рассматриваться в ЕКА. Это также рентгеновская обсерватория. Это будет один инструмент, состоящий (примерно как eROSITA) из семи телескопов, установленных параллельно. В отличие от LOFT тут будет стоять рентгеновская оптика. Инструмент адаптирован под наблюдения линии железа (6.4 кэВ) с хорошим разрешением. Фокусное расстояние телескопов 12 метров! Т.е., телескоп будет раздвигаться на орбите.
Собственно, представлено детальное описание эксперимента, установлено в подземной лаборатории в Гран Сассо. Установка работает и будет продолжать работать даже во время монтажа следующей версии XENON1T.
Описаны некоторые свежие результаты интерферометра CHARA. Это система из шести метровых телескопов. Установка работает довольно эффективно. За 6 лет три статьи попали в Science и Nature. В заметке описаны (очень кратко) четыре результата. Во-первых, это наблюдения тройной системы, открытой Kepler?ом. Во-вторых, исследования звезды Р Лебедя. Затем изучение звезды GJ 581, которая имеет известную планетную систему. Наконец, описаны наблюдения Сириуса.
Описан неподержанный ЕКА проект, подававшийся в рамках < A HREF="http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=48467">М3. спутник стоимостью около полумиллиарда евро (включая сам аппарат, запуск и эксплуатацию, но без инструментов, которые спонсировали бы национальные космические агентства) должен был бы лететь к Нептуну, но основной задачей была бы проверка эффектов ОТО в Солнечной системе (при этом, конечно, планировалось поставить также детекторы для планетных исследований). Хотя проект не поддержан, прочесть его краткое описание довольно интересно. Ключевым моментом была установка хорошего акселерометра на аппарате.
Дополнительную секунду вводят, чтобы привести в соответствие время, измеряемое по атомным часам, с вращением Земли (сутки содержат чуть больше, чем 86400 секунд, поэтому раз в 2-3 года к "атомному времени" добавляется одна секунда). Возможно, через полтора года это отменят, и тогда атомное время (которым мы и пользуемся) станет не просто единственным стандартом, но мы как бы перестанем подстраивать его под "вращение небес".
В статье популярно и подробно рассказывается про измерение времени, а особенно про то, откуда берется "дополнительная секунда", кому и почему она мешает и т.п.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Описывается аппаратура проекта UFFO для наблюдения гамма-всплесков в оптическом диапазоне. Этот прототип будущей системы детекторов должен в конце года полететь на спутнике Ломоносов. Его задачей является отработка системы с поворачивающимися зеркалами, которая позволит быстро наблюдать гамма-всплеск в оптике без перенаведения всего спутника.
См. также статьи, где детально описываются различные составляющие эксперимента: arxiv:1106.3802, arxiv:1106.3803, arxiv:1106.3804, arxiv:1106.3850.
Описывается проект аппарата, который должен наблюдать первые источники во вселенной на частоте 40-120 МГц. Это космический аппарат, вращающийся вокруг Луны. Это важно, т.к. только Луна надежно защищает от техногенных помех. Ожидается, что он будет видеть источники на красных смещениях 10-35.
Заканчивается апгрейд VLA. Это теперь называется EVLA - Expanded VLA. Но наблюдения на системе уже идут. Результатам будет посвящен специальный выпуск ApJL. В этой статье описывается, что собственно было обновлено на системе телескопов, и как это позволит (и уже позволяет) продвинуться в радиоастрономии.
Проект BigBOSS является логичным развитием программы DSDD-III/BOSS. Предполагается создание нового детектора, который будет установлен на 4-метровом телескопе в Китт Пик. За 5 лет (500 ночей) планируется сделать обзор на площади 14 000 квадратных градусов и получить 20 миллионов красных смещений галактик.
По галактикам с эмиссионными линиями (ELG) авторы планируют дотянуться до z=1.7.
Кроме этого планирует получить данные по лайман-альфа лесу, используя 600 000 спектров квазаров на 2.2
Прибор может быть затем перенесен на другой 4-метровый телескоп, являющийся "близнецом" телескопа в Китт Пик. Это позволит добавить к обзору еще 10 000 квадратных градусов. Кроме того, во время пяти лет обзора заметную часть времени прибор и телескоп планируется использовать для решения других задач, которые будут отбираться по заявкам.
Итоговые данные конечно же будут выложены в открытый доступ. Но в дополнение даже в ходе обзора во время наблюдений в рамках самого обзора 10-20 процентов волокон можно будет использовать для дополнительных наблюдений, не связанных с программой BigBOSS. Это означает, что за время обзора можно будет получить еще 5-10 миллионов спектров.
Авторы детально описывают все аспекты проекта (и технические и научные) и тщательно раскрывают, как проект будет связан с другими наблюдательными программами.
Самым популярным прибором, с которым заказывают наблюдения на 6-метровом телескопе в САО, является установка SCORPIO. Она работает с 2000 года. В статье кратко описаны некоторые результаты, работа прибора, а также создание SCORPIO-2.
Впервые для планеты, обнаруженной методом микролинзирования, удалось очень точно измерить массу, орбиту, а также определить параметры звезды. Интересно, что тут помогли и наблюдения на аппарате EPOXI. Такое название получило продление миссии Deep Impact после окончания основной программы. Идея тут в том, что телескопчик находится очень далеко от Земли, что помогает измерять параллакс (это не обычные параллактические измерения, в данном случае они завязаны на микролинзирование).
Хотя в данном случае вклад EPOXI был не слишком велик, показано, что в принципе такая методика хорошо работает.
Отмечу, что изучение планет методом микролинзирования позволяет эффективно изучать другой набор параметров в сравнении с транзитными планетами или планетами, изучаемыми методом измерения лучевых скоростей. Можно изучать относительно легкие планеты на широких орбитах. Вданном случае речь идет о планете с массой около 10 земных на орбите порядка 3 а.е. Масса звезды около половины солнечной.
Описаны результаты эксперимента по лабораторному поиску частиц темного вещества.
Пределы от этого проекта не самые глубокие. Но они дают независимое подтверждение, что важно. Сейчас идет работа над следующей версией эксперимента, а потом запустят большой проект EURICA. Если уж и он не найдет ?
Автор описывает проект большого детектора частиц темной энергии коллаборации DARWIN. К 2013 году должна быть закончена разрабока проекта. В строй он сможет войти в 2016. Чувствительность детектора будет в 1000 раз лучше, чем у современных установок.
Авторы представляют описание детектора DAMIC и результаты технологического прогона. Идея состоит в использовании малошумящих ИК ПЗС-матриц для прямого поиска частиц темного вещества. Детектор оказывается потенциально очень чувствителен для частиц с массой в несколько ГэВ (обычно детекторы более чувствительны к частицам с массой раз в 10 больше).
Тестовый инженерный прогон прибора не дал существенных новых научных результатов. Однако продемонстрирован высокий потенциал метода.
WFIRST был заявлен, как приоритетная миссия NASA. Однако из-за разных проблем (в первую очередь из-за удорожания JWST и затягивания сроков его создания) проект оказался под угрозой. Возможно, он будет объединен с европейским Euclid или отложен.
В статье авторы рассматривают различные модификации WFIRST, которые могли бы повысить его эффективность, и сравнивают их с другими вариантами проекта.
Описан проект, представляемый в Европейское космическое агентство в рамках программы Cosmic vision. Задача состоит в сканирующем обзоре неба в диапазоне 0.2-80 МэВ. Проект включает в себя создание двух небольших спутников, располагающихся на низкой орбите. На одном стоит гамма-монитор. А на втором инфракрасный телескоп и рентгеновский телескоп, являющийся развитием телескопа eROSITA. Для ряда транзиентных источников (типа гамма-всплесков) такая связка позволит существенно продвинуться при относительно невысокой стоимости проекта.
Сайт проекта http://www.grips-mission.eu/.
Описана разработка и создание прототипа установки для прямой регистрации частиц темного вещества. Прибор основан на детекторах MicroMegas. В будущем все это должно войти в состав большого детектора MIMAC, который планируется поставить в туннеле, соединяющем Францию и Италию. Важной особенностью является хорошее восстановление трехмерной траектории детектируемой частицы.
Большой обзор, посвященный астрофизическим поискам темного вещества. Имеются ввиду наблюдения в гамма-диапазоне (поиск аннигиляционного сигнала) и исследования потоков частиц: космических лучей и нейтрино. Работа Ферми, Памелы, наземных гамма-телескопов и готовящийся запуск AMS-02 внушают некоторый оптимизм относительно ближайших преспектив.
Система радиотелескопов LOFAR функционирует уже несколько месяцев. Постепенно вводятся в строй новые станции. В статье детально рассматривается, как, зачем и в каком объеме LOFAR будет наблюдать радиопульсары, а также представлены первые результаты.
Детально описан нейтринный телескоп ANTARES и его результаты.
Установка работает с 2008 года. В Европе развивалось три проекта: ANTARES, NEMO, NESTOR. Все это развитие на пути к большому детектору, известному как KM3NeT. Среди них ANTARES-самый крупный. Забавно, что NEMO и NESTOR в статье даже не упоминаются. В ходе создания инструмента было разработано несколько новых технологий, которые критичны для разработки большого детектора. А вот астрофизических результатов установка в общем-то и не дала. Хотя от прототипа этого никто особенно и не ожидал.
Одно из достоинств хороших астрономических программ состоит в многозадачности и возможности получения интересных побочных результатов. Пара спутников STEREO предназначена для изучения Солнца. Но в их поле зрения попадает много всего интересного. Например, звезды. Авторы проводят пилотное исследование по изучению возможностей STEREO для изучения различных типов переменности. Основной конечной целью является поиск транзитных экзопланет.
Пока авторы использовали данные лишь с одного из двух спутников. Планеты не открыты, зато обнаружено более 2 сотен затменных переменных. Причем несколько десятков из них новые (в том смысле, что ранее источники не были классифицированные как затменные переменные). Видно, что можно эффективно изучать звезды с помощью STEREO. Добавление данных со второго спутника позволит существенно продвинуться. Кроме поиска затменных переменных авторы планируют изучать другие типы переменности, получать астросейсмологические данные ну и конечно искать экзопланеты.
В последние годы активизировались обзоры по поиску радиотранзиентов. Это связано в основном не со строительством новых инструментов (исключением является LOFAR), а с вводом в строй новой регистрирующей аппаратуры и применением новых алгоритмов обработки. Планируется что существующие инструменты (плюс LOFAR) в ближайшие годы более чем удвоят число известных радиопульсаров.
В статье дается обзор того, что сделано в области поиска пульсаров и радиотранзиентов, а также, что гарантированно ожидается в ближайшие годы.
Телескоп Вебба является главным приоритетом американской астрофизической
программы. Одой из главных задач инструмента будет изучение первых звезд и
галактик. Можно задаться вопросом: сможет ли этот телескоп разглядеть
отдельные первые звезды на z=20-30? Именно это авторы и делают.
Чтобы дать разумный ответ надо учесть много эффектов: реалистичный спектр,
поглощение, сдвиг из-за красного смещения и т.д. Оказывается, что увидеть
звезду на z>16-17 очень нетривиально. Ожидаемая звездная величина первых
звезд в
диапазоне, доступном для телескопа Вебба, будет резко расти после z=16-17.
Некоторую надежду дает эффект гравитационного линзирования. Однако авторы
показывают, что хотя эффект и может помочь в принципе, тем не менее
вероятность найти достаточно сильную линзу невелика.
Большой популярный обзор по космическим обсерваториям. В основном текст посвящен краткому описанию простых основ и рассказу о недавних миссиях, работающих сейчас аппаратах, а также о том, что будет запущено в самые ближайшие годы.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Подробно описан очень интересный проект. На Боинге ставится 2.5-метровый инфракрасный телескоп, и наблюдения ведутся на высоте 13-14 км. Первые полеты начались в прошлом году. В 2014 обсерватория выйдет на планируемый темп около сотни 8-10-часовых наблюдений за год. Работать все это будет примерно до 2040 года.
Много интересных картинок. Описана не столько техническая часть, сколько научные задачи? rакие-то первые результаты, преимущества проекта и т.д.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Представлены результаты по поиску радиотранзиентов в данных 700-градусного
обзора на сети телескопов имени Аллена для 11 эпох. Даются верхние пределы
на число ярких (ярче 0.35-1 яН) транзиентов с характерным масштабом от
минут до дней.
Большой полезный обзор. Там собрано, пожалуй, все. Основы свойств гравволн и их регистрации, технические детали существующих детекторов, первые результаты их работы, особенности идущего апгрейда всех основных наземных детекторов, описание космического интерферометра LISA, и планы по новому наземному детектору-Телескопу Эйнштейна. Неактуальные для читателя отрывки можно просто пропускать без ущерба для восприятия других разделов. Must read!
Дается краткий обзор европейских подземных лабораторий для изучения частиц. Самая известная, конечно, Гран Сассо. Но автор описывает не только западно-европейские установки, но и восточно-европейские, включая баксанскую.
Уже почти полтора года на МКС работает японский рентгеновский детектор MAXI.
Наблюдения ведутся в режиме сканирующего обзора в диапазоне 0.5-12 кэВ. Детектор имеет рекордную для приборов такого класса (там стоят рентгеновские ПЗС матрицы) собирающую площадь-200 квадратных сантиметров. В статье рассказывается о технической стороне дела.
Подробно описана физика взаимодействия частиц темного вещества (для разных кандидатов) с ядрами мишени. Обсуждаются различные существующие эксперименты, реализованные в них подходы, существующие пределы и ближайшие перспективы. Все это очень актуально, поскольку мы, видимо, стоим на пороге обнаружения частиц темного вещества. Это, вероятнее всего, можно сделать с уже существующим поколением детекторов.
Подводятся итоги первого года работы прибора MAXI на борту МКС. В декабре прошла соответствующая конференция, и в Архиве постепенно появляются статьи, направленные в ее материалы.
Авторы описывают, как галактические транзиентные источники, обнаруженные на MAXI, исследуют с целью идентификации и детального изучения на рентгеновском телескопе спутника Swift. Поле зрения этого телескопа (0.2 градуса) прекрасно соответствует боксу ошибок прибора MAXI.
В статье описаны наблюдения двух источников. Это кандидат в черные дыры и Ве-рентгеновская система.
Знаете ли вы, что самый большой любительский телескоп в Германии имеет
диаметр 1.2 метра и оборудован прекрасным спектроскопическим оборудованием?
На таких инструментах можно заниматься очень серьезной звездной
астрофизикой, что люди и делают. Об этом и идет речь в статье. В основном
люди занимаются длительным мониторингом относительно ярких объектов (чем,
кстати, занимаются многие астрономы в российских и не только обсерваториях
на инструментах порою более низкого качества). Разумеется, делается это под
руководством профессиональных астрономов.
См. также arxiv:1101.0684. Там речь идет о широком круге работ, которые делают вместе профессионалы и любители. Мне кажется,
что это интересная и довольно важная обзорная статья по такой деятельности.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Описывается концепция спутника и его основные задачи. Аппарат предназначен
для массового поиска экзопланет с массой порядка земной и меньше методом
микролинзирования (массы не менее 0.1 земной, орбита не менее 0.5 а.е.).
С одной стороны, микролинзирование плохо тем, что чаще всего систему
невозможно изучать после наблюдения события. С другой, - только так можно
быстро набрать большую статистику по планетам типа Земли в зонах обитания.
Стоимость спутника оценивается в 333 млн. долларов (без запуска). Так что
проект недешевый, но и не архидорогой. Это будет метровый телескоп. Запуск
возможен в 2016 году, если сейчас начать активную работу.
Описаны история, "кухня" и планы больших пульсарных обзоров. Что и как
делается для поиска новых объектов, что предстоит. Предсказывается, что к
2015 году число известных радиопульсаров удвоится, а к 2020 достигнет 10
тысяч.
Здесь благородные жидкости - это не 20-летний коньяк. Это жидкий ксенон и
аргон. Планируется создание нового типа детектора для лабораторного поиска
частиц темного вещества. В отличие от работающих детекторов с массой
рабочего тела около тонны и меньше, новый проект уже многотонный. Если все
хорошо, то детектор заработает в 2016 году.
См. также arxiv:1012.5078
с переобработкой результатов CDMS II.
Интересная диссертация: как результатами, так и разными описаниями и ведениями.
Рассмотрен, пожалуй, весь круг вопросов, связанных с регистрацией гамма-всплесков на основном инструменте обсерватории Ферми. Кроме этого дано хорошее описание гамма-всплесков, данных по высоким энергиям до Ферми и
т.п.
Хороший небольшой обзор по гамма-астрономии. Охвачены и наблюдения Ферми, и
наземные телескопы, и будущие проекты, и даже связь с наблюдениями нейтрино.
Есть полезная таблица по типам зарегистрированных гамма-источников (отдельно
для ГэВного и ТэВного диапазонов).
MiMes расшифровывается как Magnetism in Massive Stars. Проект посвящен изучению магнитных полей массивных (ОВ) звезд. В настоящее время получено более тысячи спектров для полутора сотен источников. В обзоре описываются не только результаты проекта, но и его планы, поскольку работа продолжается. Проект получил наблюдательное время на канадско-франко-гавайском телескопе и на телескопе Бернара Лио. Наблюдательные программы одобрены вплоть до 2012 года, а начались они в 2008. Так что проект находится примерно в середине своего существования. Почитать о проекте можно также на его сайте.
22 года на частоте 843 МГц велся обзор части южного неба на телескопе MOST.
Площадь обзора составила 2775 квадратных градуса. Выделено 15 транзиентных
источников, из которых только 3 были ранее известны.
Детально описано, как что делалось, а также подробно описаны обнаруженные
транзиенты.
Система радиотелескопов VLA - известнейший инструмент. Он был построен в
1980 году, а сейчас там проходит существенный апгрейд, который длится почти
10 лет. Уже идут первые наблюдения с новой аппаратурой, и в обзорах я об
этом упоминал.
В небольшой статье кратко описан статус инструмента, новые возможности и
планы.
Кратко описано, как любительские наблюдения помогают изучать транзиентные
явления в атмосфере Сатурна. Разумеется, важна координация, использование
стандартного софта и т.д.
После экскурса в историю рентгеновской астрономии и обсуждения некоторых
свойств рентгеновских детекторов авторы обсуждают проект Международной
рентгеновской обсерватории (IXO), который, как можно надеяться, станет
большой миссией следующего поколения, которая придет на смену Чандре и
ХММ-Ньютон. В заключение, авторы обсуждают возможную миссию
"послезавтрашнего дня" - проект Generation X.
Это не учебник, поскольку это лишь глава из книги. Но на 82 страницах авторы успевают рассказать об очень многом.
Начинается все с азов, но до мелких деталей и сложностей дело не доходит. Зато очень много конкретных примеров работающей аппаратуры с очень понятными пояснениями, зачем что делалось, и как, на пальцах, работает.
Для студентов в качестве полуввведения, полу дополнительного чтения крайне полезно.
Описаны технические детали работы обсерватории имени Пьера Оже в режиме гибридной регистрации.
Регистрация нейтрино на южном полюсе ведется комплексно, с помощью очень
разных подходов. Ищут и оптический, и радио, и ... акустический сигналы.
Акустический перспективен для поиска частиц очень высокой энергии - выше
1020 эВ. Здесь есть ряд проблем, которые пытаются решить,
работая с проектом SPATS. Определяют уровень и вид фона, совершенствуют
дизайн детекторов и т.д. При этом уже ставятся довольно интересные верхние
пределы.
См. также arxiv:1010.3082, где дается обзор истории развития акустического детектирования нейтрино.
Дается обзор пяти лет работы спутника Swift.
На спутнике, кроме основного инструмента - гамма-телескопа, - стоит
рентгеновский детектор и оптический телескоп (чувствительный также в УФ).
Т.е., одновременно можно наблюдать источники в очень широком спектральном
диапазоне. Основной задачей было исследование гамма-всплесков. И тут Swift
безусловно преуспел. Но и кроме этого сделано немало. Здесь и сверхновые, и
аккрецирующие белые карлики, и даже кометы!
В коротком обзоре популярно изложены все основные результаты. также много
красивых картинок.
После обзора современного состояния дел авто начинает описывать проект СТА,
который должен заработать в 2018 году.
Существенно, что новые проекты будут не просто больше, но в них будут
использованы новые технологии, которые позволят и существенно продвинуться
в сторону более слабых источников, и сомкнуть диапазоны с космическими
исследованиями.
В 2007 г. было заявлено, что обнаружен уникальный короткий (миллисекунды)
радиовсплеск, который имел очень большую меру дисперсии. Было высказано
мнение, что мы имеем дело с внегалактическим всплеском на расстоянии
порядка миллиарда световых лет. Появилось множество гипотез, но ясности нет
и по сей день.
Разумеется, люди начали искать аналогичные всплески в архивных данных.
Именно это делали и авторы статьи.
Внимательно проанализировав данные с парксовского телескопа за несколько
лет, авторы обнаружили 16 всплесков в боковых лепестках. Но! Все эти
всплески явно имеют земное (правда, непонятное) происхождение.
Правда, авторы пишут, что всплеск, о котором писали в 2007 г., все-таки
отличается от всплесков из их списка. Т.е., может быть то открытие - это
реальный внегалактический всплеск. Тем не менее, они обращают внимание,
что надо быть очень аккуратными с данными.
На мой взгляд, очень интересный взгляд на будущее астрономии через 20 лет. В основном автор упирает на огромные массивы данных и прогрессивные методы работы с ними. Но оттуда перекидываются интересные мостки к взаимоотношениям с широкой публикой, изменениям в политике публикаций и тп. Конечно, не со всем можно согласиться, но материал весьма интересный.
После короткого исторического и теоретического введения автор начинает
описывать историю твердотельных резонансных детекторов гравволн, начиная с
Вебера.
Сейчас работает несколько таких детекторов. Теперь это охлаждаемые
установки.
Многие полагают, что в будущем удастся что-то увидеть на таких приборах.
Соответственно, автор описывает основные проекты в этой области. На мой
взгляд, очень интересно выглядят сферические детекторы.
Кстати, о хороших обзорах в оптике. В будущем их будет еще больше. LSST стал приоритетной американской
программой в наземной оптической астрономии. Открытий будет много. Но что
потом?
После того, как интересное явление обнаружено широкопольным инструментом, по
нему надо прямой наводкой из Кека . . . А Кека на всех не хватит. В
короткой речи говорится о том, что сообществу надо готовиться к тому, что
придется тратить много времени на отслеживание интересных объектов после их
обнаружения в обзорах.
Существует технология, которая может позволить получать рентгеновские
изображения с потрясающих разрешением. Но .. . Конечно, есть "но", иначе
ее давно реализовали бы.
Речь идет о дифракционной оптике (зонные пластинки, лизны Френеля).
Проблема состоит в том, что надо иметь очень большие фокусные расстояния, а
в космосе это сделать сложно (технологию хотели отработать на спутнике
Simbol-X, но проект был свернут из-за кризиса). Кроме того, наблюдать можно
будет в очень узком спектральном диапазоне. А также будут проблемы со
стабилизацией изображений. Тем не менее, идея настолько привлекательна
(представьте себе: микроарксекундные изображения активных ядер галактик!),
что ее над обсуждать и думать. Как все это можно реализовать.
Обзор очень подробный, а потому-понятный. Так что. Потратив время, можно
во всем разобраться.
Детекторы черенковскиго излучения используются в самых разных установках:
нейтринные детекторы, эксперименты на ускорителях (включая LHC) и т.д.
Кроме того, не будет забывать про наземную гамма-астрономию. В статье
дается краткий обзор таких детекторов.
Измерения времен прихода импульсов радиопульсаров обладают колоссальной
точностью. Чтобы точно вести тайминг, нужно учитывать множество разных
мелочей. Например, из-за распространения сигнала в гравитационном поле тел
солнечной системы, происходит изменение времени прихода импульсов. Значит,
высокоточные данные по нескольким пульсарам за большой (годы, десятки лет)
период времени позволят "взвесить" тела солнечной системы.
Авторы используют данные многолетнего тайминга для определения масс планет:
от Меркурия до Сатурна. Конечно, массы и там известны, благодаря работе
космических аппаратов. Однако оказывается, что пульсарная точность все
равно достаточно высока, и для некоторых планет в некоторых случаях данные
по таймингу могут быть важны. Например, это может быть важно для понимания
природы т.н. пролетных аномалий.
Как известно, мощные гамма- и рентгеновские вспышки возмущают земную
магнитосферу. Это можно зарегистрировать на очень низких частотах. Также
известно, что гигантские вспышки источников мягких повторяющихся
гамма-всплесков становились "виновниками" таких магнитосферных возмущений.
И вот впервые удалось измерить возмущения от обычных (слабых) вспышек
одного из магнитаров. Это важно, т.к. потенциально дает независимый
(пусть и довольно косвенный) метод регистрации вспышек и, что важно, их
энергетики.
В статье описан спутник WISE, его научные задачи и результаты первых месяцев работы.
Спутник был запущен в конце 2009 года. Его задача - обзор неба в ИК диапазоне (четыре длины волны от 3.4 до 22 микрон) с чувствительностью в сто раз лучше, чем у IRAS. Наблюдения начались в январе 2010 года. Первый обзор был закончен в июле 2010. Начат второй, пока хватает охладителя (твердый водород). Он должен закончиться к концу года.
Наблюдения ведутся на 40-сантиметровом телескопе (это миссия среднего класса),
Но с очень большими матрицами (всего - 4 миллиона пикселей). Основные объекты наблюдений: бурые карлики, ультрамощные ИК галактики, объекты солнечной системы.
Очень успешный спутник RXTE заканчивает свою работу. Сразу никакой адекватной замены ему не будет. Но люди думают о том, что все-таки
надо запустить ему на смену, причем так, чтобы не просто заменить, но "углубить и расширить". Таковым проектом может стать AXTAR.
Идея состоит в мониторинге ярких рентгеновских исчтоников с высоким временным разрешением.
Чтобы сделать хорошо (сильно лучше RXTE) нужно время и деньги. Авторы проекта не вписываются в 100 миллионов долларов (без пуска), что требуется для
рассматриваемых сейчас заявок. Нужно около 300 миллионов. Поэтому они надеются на конкурс проектов 2014 года. Соответственно, запуск - 2019.
Приборы будут работать в стандартном рентгене (грубо: от 1 до 10 кэВ). Причем с расстояния центра Галактики можно будет увидеть источник со
светимостью 1035 эрнг в сек, и не просто увидеть, а набрать достаточно фотонов для хороших кривых блеска с миллисекундным разрешением.
Все это очень важно для изучения нейтронных звезд и аккреции (о наблюдениях суб-миллисекундных пульсаций у аккрецирующих нейтронных звезд см.
arxiv:1007.1108). Соответственно, это будет интересно и физике вцелом, т.к. изучение нейтронных звезд
(определением масс и радиусов) актуально с точки зрения КХД.
Интересно, что в качестве носителя рассматривается уже Falcon9.
IceCube - гигантский нейтринный телескоп в антарктическом льду.
Это первый работающий детектор километрового класса (имеется ввиду рабочий объем порядка кубического километра). Создание ведется с 2005 года и сейчас практически завершено. При этом, все это время идет регистрация нейтрино.
Где-то в течение года-двух можно ожидать серьезных результатов.
В статье дается подробный обзор установки и ее научных задач.
Возможно, именно Антарктида является самым астрономическим местом на Земле. По-крайней мере с точки зрения относительной доли астрономической активности.
В Антарктиде строят обсерватории из-за темного неба и сухого воздуха, делают нейтринные телескопы во льду, запускают баллоны для наблюдений в миллиметровой области. Ищут метеориты . . . Всем этим исследованиям и посвящен большой обзор, который всем рекомендуется к прочтению.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Система радиотарелок (42 шестиметровых тарелки, может быть в будущем расширят до 350 тарелок), называемая телескопом Аллена (поскольку именно он выделил средства на его постройку), как бы была мотивирована поиском внеземного разума. Но, к счастью, инструмент выдает и собственно научные результаты. За счет большого поля зрения (пусть и при слабой чувствительности) телескоп приспособлен для обзоров с целью поиска ярких переменных источников. Что и делается.
В статье представлены данные обзора участка неба площадью 690 квадратных градусов. Каждый участок просматривался 12 раз. Все это было сделано быстро: с января по апрель 2009 года. Обзор проводился в тестовом режиме, поэтому не все антенны работали одновременно.
В итоговый каталог вошло около 4500 источников. Сравнением с данными раннего каталога NVSS дается ограничение на число транзиентов в зависимости от потока.
Идея состоит в том, чтобы использовать комптоновский телескоп и просто как детектор для обзора неба, и как детектор для регистрации того, что сфокусировали линзы Лауэ. Т.е., пока проводится обзор неба на энергии 0.1-10 МэВ, работают и линзы Лауэ, которые предполагается использовать для наблюдения линии кобальта (0.8-0.9 МэВ) от сверхновых типа Ia.
Интересный проект.
Описан проект чрезвычайно интересного нового инструмента.
ТэВная астрономия сейчас бурно развивается. Однако для существующих телескопов существенным ограничением является малое поле зрения.
Авторы предлагают принципиально новый прибор. Причем, это не голая идея! Часть железа уже сделана, и сам телескоп (система из трех с диаметрами зеркал 2.13 метра) вскоре будет построена. Обещают, что все заработает уже в этом году, а поле зрения со временем достигнет 24 на 24 градуса! Это может открыть новую страницу в наземной гамма-астрономии. Первая установка будет небольшой, но потом, если все пойдет по плану, появятся и существенно более крупные и многочисленные телескопы, работающие, как единый инструмент.
Представлены данные астроклиматических исследований места, где будет установлен 2.5-метровый телескоп ГАИШ. Это гора Шатджатмаз на Северном Кавказе недалеко от Кисловодска.
Условия относительно неплохие для Северного Кавказа. Ясное ночное небо есть примерно 1340 часов в году. В работе детально исследованы свойства атмосферной турбулентности.
Каталог точечных источников спутника Чандра включает в себя почти 100 000
объектов. Статья в основном посвящена тому, что включено в каталог, и как
эти величины были получены.
Обсерватория имени гершеля летает второй год. Наблюдения ведутся в
диапазоне от 55 до 671 микрометра. 3.5-метровое зеркало - самое большое из
запущенных в космос. Сколько спутник проработает - будет зависет от запаса
хладагента на борту. Примерно это будет около 3 лет. С этого года
обсерватория открыта для заявок на наблюдения. В статье описана сама миссия,
ее задачи и возможности для наблюдений.
Авторы анализируют переменность всех (а их более 500) источников
INTEGRAL/ISGRI на временах более 2000 секунд в трех энергетических диапазонах.
В итоге выделено 202 переменных источника.
Кто как, а автор обзоров клялся не путать
"Анголу с Алголом, и Алголь с
алкоголем", что и выполнял (как вариант, Алголь с Алголом тоже не путал).
Теперь никто не перепутает. Ведь хотя все знают, как выглядит Ангола; что
такое Алгол молодые читаnели не знают, но могут посмотреть в Википедии; про
алкоголь нечего и говорить! А вот Алголь....
Только сейчас можно на одном изображении увидеть все три звезды этой
системы. Статья arxiv:1005.0626 именно об этом.
Видна более далекая звезда. Видна пара в виде "бульбочки", которая
несимметрична, и видно, как асимметрия меняется в процессе орбитального
движения. Красиво!
Как школьники ищут пульсары.
Проект не похож на SETI@home или Einstein@home.
Даже на GalaxyZoo не совсем похоже, хотя это близко.
Школьники используют оригинальные данные Green Bank Telescope для поиска
новых радиопульсаров и родственных объектов (например, RRATs).
Тут работа уже более серьезная, поэтому все идет в постоянном контакте с
профессиональными учеными.
В 1978 г. Михаилом Сажиным
было предложено, что с помощью пульсарного
тайминга можно обнаружить гравитационно-волновой сигнал.
Сейчас несколько групп наблюдателей (и в северном, и в южном полушарии)
ведут наблюдения десятков миллисекундных пульсаров, чтобы сделать это.
Чувствительность реально работающих систем (их называют Pulsar Timing Array)
приближается к тому, что, как считают, достаточно для регистрации сигнала.
В статье дается обзор состояния дел в этой области. Заведомо до запуска
космического лазерного интерферометра LISA мы будем уже довольно много знать
о свойствах двойных сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик, которые
являются основным источником сигнала и для пульсарных сетей,и для LISA.
Довольно интересно еэссе о развитии науки вообще и астрономии, в частности.
Кроме всяких законов экспоненциального роста интересно рассуждение о
"больший и маленькой науке".
"Большая наука" - это больших экспериментальные установки. недоступные не
только отдельному исследователю или институту, но часто и отдельной стране.
Экстремальный пример - большой адронный коллайдер. Однако в астрономии есть
такая вещь, как "маленькая наука на больших инструментах". И это очень
важно.
Действительно, многие интересные работы получены на многозадачных дорогих
инструментах типа больших телескопов или спутников, которые построены в
рамках коллаборации, но используются и для выполнения индивидуальных заявок
на разовые наблюдения.
Кроме того, в астрономии часто происходят неожиданные ("серендипические")
открытия. Это тоже важный момент.
Автор рассуждает, как при развитии науки не потерять преимущества, которые
дает "маленькая наука" и поиск новых явлений.
В первой половине статьи описывается что такое рентгеновская поляриметрия.
А во второй рассказывается об устройстве, которое может стать основным
детектором на нескольких следующих миссиях.
Описан телескоп eROSITA, который будет основным инструментом н борту
спутника Спектр-Рентген-Гамма. Задача телескопа - обзор всего неба в мягком
рентгеновском диапазоне.
Пришлось придумать слово "всесигнальная", чтобы перевести "Multi-Messenger".
Речь идет о том, чтобы наблюдать источники не только во всех диапазонах
спектра, но и с помощью детекторов космических лучей, нейтринных телескопов
и гравитационно-воновых антенн.
Автор описывает работу и данные нейтринного телескопа ANTARES, работающего
с 2008 года у побережья Франции. Это самый крупный нейтринный телескоп в
северном полушарии. Он предназначен, в первую очередь, для исследования
нейтрино от астрофизических источников (сверхновые, блазары, гамма-всплески
и тд.), т.е. речь идет не о солнечных нейтрино, а о нейтрино высокой
энергии.
В обзоре кратко, без деталей, описано, как работает установка, чем
определяется угловое разрешение и тп. Собственно результатов пока нет - есть
только верхние пределы. Исследователи пытаются искать корреляции нейтринного
сигнала с данными в других "диапазонах" (гамма-всплески, космические лучи,
гравитационные волны). Будем надеяться, что когда-нибудь что-нибудь найдут.
Авторы утверждают, что пульсары вовсе не такие уж хорошие часы. Точнее, они
все-таки заметно хуже земных устройств, и на их основе, по мнению авторов,
нельзя построить более точную систему счета времени на временах меньше сотни
лет (а там, может и наземные часы улучшатся).
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Сейчас детектор гравитационных волн GEO600, установленный в Германии, не
собирает данные, т.к. идет апгрейд оборудования. Планируется, что
модернизация закончится в середине 2011 года, и тогда детектор продолжит
свою работу. Работы будет много, т.к. два LIGO и VIRGO будут в свою очередь
проходить апгрейд. Так что из крупных современных детекторов работать будет
только GEO600.
В статье детально (но словами) описано, что и как будет усовершенствовано на
GEO600. Замечу, что этот интерферометр и так был едва ли не самым
высокотехнологичным среди конкурентов.
Огромный обзор, посвященный разным методам определения постоянной Хаббла и
результатам последних лет. Современное наилучшее значение, приводимое
авторами, составляет 73 км в сек на Мпк с ошибками порядка плюс-минус 6 км в
сек.
Существенно, что авторы аккуратно, подробно и понятно обсуждают
основы (и космологии, и астрофизики, и методов измерения).
Из минусов только плохое качество рисунков.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Описано современное состояние обсерватории, ее основные результаты, а также
пути развития. Монтаж новых элементов уже начался. Новые установки будут
проводить радионаблюдения (AERA), наблюдения лучей с малыми зенитными углами
(HEAT), а
также будут стоять новые мюонные наземные детекторы (AMIGA). Последние
описаны в статье более подробно.
См. также arxiv:1004.2635.
Довольно подробно, но доступно (по-крайней мере для человека с техническим
или физ-мат образованием) изложены основные принципы и методы регистрации
частиц темного вещества. Поскольку есть ощущение, что уже нынешнее поколение
детекторов просто длительным накоплением данных, увеличением массы рабочего
тела и небольшим апгрейдом электроники сможет зарегистрировать искомое,
обзор представляет интерес.
Недавно была запущена новая космическая обсерватория для наблюдения Солнца.
Но наше светило изучают и с Земли. В статье речь идет о новых крупных
солнечных телескопах: зачем они нужны, какие есть планы и тп.
Например, они нужны для спектрополяриметрии малых областей, коронографии.
Два самых крупных планируемых телескопа - это EST (European Solar Telescope)
и ATST (Advanced
Technology Solar Telescope). Это 4-метровые телескопы.
Описан проект "Лира", разрабатываемый в ГАИШ.
Это будет 50-сантиметровый телескоп, установленный на МКС.
Основная задача - фотометрические наблюдения нескольких десятков миллионов
звезд.
Сейчас самый чувствительный метод для обнаружения легких планет на орбитах
типа земной - это микролинзирование. Правда, метод имеет довольно
специфические недостатки. О плюсам и минусах, и, конечно, о деталях
примененеия такого способа исследования
эзопланет можно прочесть в обзоре.
Пока все детекторы частиц темной материи не чувствуют, откуда частица
летит. В статье рассказывается о детекторе NEWAGE-0.3a, который чувствует.
NEWAGE-0.3a - это прототип. Но после окончания работ с ним в лаборатории,
где он создавался, его перенесли в подземную лабораторию, в Камиоку.
Там уже попробовали пособирать на новом приборе собственно научную
информацию. основная задача была - понять, как инструмент работает в
реальных условиях. Вроде бы, работает хорошо. Что касается детектирования
частиц темной материи, то, конечно, удалось только поставить верхние пределы
(причем, разумеется, они намного хуже, чем у других, более
крупных детекторов, ну так это ж прототип только!).
Важно, что новая технология есть, и
можно делать более крупные детекторы
такого типа.
О прямой регистрации частиц темной материи см. обзор
arxiv:1002.1912.
Появилось сразу много статей с первыми результатами работы спутника Kepler
и с описанием самого аппарата и его научной программы. Часть результатов
посвящена, как и ожидалось, экзопланетам. Часть - астросейсмологии.
Регистрации осцилляций солнечного типа от красных гигантов посвящены работы
arXiv:1001.0026 и arXiv:1001.0229. Отдельно выделю работу arXiv:1001.0399,
в которой речь идет об осцилляциях красного гиганта в затменной двойной.
Исследованиям осцилляций звезд с планетами - arXiv:1001.0032.
Вообще же, астросейсмологическая программа Kepler описана в
arXiv:1001.0139 (там же дана и сводка первых результатов).
Исследования активности звезд в выборке Кеплера и сравнение этой активности
с солнечной проведено в arXiv:1001.0414.
Астросейсмологические исследования звезд типа Солнца на Кеплере суммированы
в arXiv:1001.0506.
Звезды типа RR Лиры также изучаются Кеплером (см. arXiv:1001.0417).
Автоматической классификации переменных звезд в программе Кеплера посвящена
работа arXiv:1001.0507.
Некоторые технические аспекты работы спутника и его приборов, а также
рписание различных аспектов программы работы, даны в
arXiv:1001.0142, arXiv:1001.0256, arXiv:1001.0258, arXiv:1001.0268,
arXiv:1001.0331, arXiv:1001.0349, arXiv:1001.0352, arXiv:1001.0392,
arXiv:1001.0437.
Первые астрометрические результаты приводятся в arXiv:1001.0305.
Открытия Кеплера в области изучения экзопланет пока не поражают.
Чем пока может похвастаться команда, работающая со спутником?
Обнаружена планета с очень низкой плотностью - Kepler-7b (arXiv:1001.0190).
Но это не рекорд.
Открыта планета у звезды с очень большой металличностью. Это Kepler-6b
(arXiv:1001.0333).
Измерен эффект Росситера-Маклафлина для планеты Kepler-8b (arXiv:1001.0416).
Короткий обзор по летавшим приборам в УФ и дальнем УФ. Собственно, текста
только 6 страниц в книжном формате. Остальное - таблицы и ссылки.
Большой обзор, посвященный относительно новой, но уже активно и успешно
применяемой методике получения данных о нашем светиле. Локальная
гелиосейсмология отличается от глобальной тем, что позволяет получать данные
в третьем измерении. Набор методов обработки данных позволяет вытягивать эту
информацию. Собственно о методах в основном и рассказывается в обзоре.
Прекрасный понятный содержательный обзор, посвященный тому, как данный по
транзитам (прохождениям по диску) помогают получать разнообразную информацию
по экзопланетам.
Некоторое время назад авторы уже сообщали о том, что, по всей видимости.
методом пиксельного линзирования им удалось обнаружить экзопланету в
туманности Андромеды. В новой статье авторы возвращаются к этому случаю и
обсуждают вероятности обнаружения экзопланет с разными массами на разных
орбитам в М31. Выводы довольно оптимистические.
Планируется, что в 2012-2013 году полетит российский спутник Спектр-РГ
(в этом году в июне, должен стартовать РадиоАстрон).
Основным инструментом на борту будет немецкий рентгеновский телескоп
eROSITA. О нем и идет речь в статье.
Основная научная задача - рентгеновский обзор неба, в первую очередь с целью
иследрвания скоплений галактик "в космологических целях".
Но, конечно, чувствительный обзор даст и много других результатов по самым
разным типам объектов.
LSST -
Large Synoptic Survey Telescope.
Строительство этого 8-метрового телескопа с большим полем зрения начнется в
Чили в следующем году, а заработает он в 2015.
Это будет фантистический инструмент. Объем данных об оптических транзиентах
и переменности объектов возрастет неимоверно.
Описан новый наземный гамма-телескоп MAGIC-II. Телескоп полностью
смонтирован, с осени 2009 г. идут испытания. Он будет работать в паре со
стоящим рядом более старым MAGIC.
О свежих результатах MAGIC см. arxiv:0912.3671.
О проекте CTA см.
arxiv:0912.3742.
Вообще, в Архиве за несколько дней
появилось много статей, направленных в материалы очередного симпозиума Fermi и
посвященных различным наземным гамма-телескопам.
Кратко описано современное состояние спутника и что и как он будет
наблюдать в ближайшем будущем. Первые официальные релизы данных будут
нескоро. Первые каталог источников - в декабре 2010, а вот первый серьезный
релиз данных будет только в декабре 2012. Но это уже с калибровками и тп.
Описаны успехи программы небольших (относительно, скажем, Великих
обсерваторий) астрофизических исследовательских спутников (к таких проектам
относятся UHURU, COBE, Swift, RXTE, GALEX, WMAP, FUSE,
IBEX, в ближайшем будущем - NuSTAR). Но главное,
это конкретные пожелания и указания, как следует планировать программу в
будущем, чтобы получать существенные научные результаты з аотносительно
небольшие деньги, разрабатывая при этом новые технологии, существенные не
только для астрофизических наблюдений. Например, хочется достичь темпа
запусков - проект в год!
Большой обзор по работе с данными астросейсмологии, их интерпретации,
стоящим задачам и методам их решения.
Статья довольно сложная, местами очень техническая. Но, пропуская такие
места, она будет многим интересна, поскольку речь идет о методике, которая и
сейчас, и, особенно, в ближайшем будущем, будет давать основную информацию
по звездной астрофизике.
Как известно, пульсары - очень точные часы.
Наблюдая за группой (массивом) пульсаров, можно измерять всякие тонкие
эффекты. В частности, можно использовать массив пульсаров в качестве
природного детектора гравитационных волн (идея была предложена Сажиным в
1978 году). Сейчас есть несколько работающих или планирующихся программ по
таким наблюдениям. В статье дается коротенький обзор этой деятельности и ее
целей.
Коротко и ясно о том, "что многое сделано, но многое еще предстоит".
С одной стороны, как все знают, с основной загадкой солнечных нейтрино
разобрались. Но, с другой стороны, загадки загадками, а вопросов-то и идей
много. Описано, как развивалось изучение нейтрино от Солнца, что есть сейчас
(а есть - Борексино), и что будет в ближайшем будущем.
См. также результаты работы Борексино в
arxiv:0910.3367.
Хороший небольшой обзор по разным подходам к получению прямых изображений
внесолнечных планет. Сейчас таковых уже 12 (автор приводит полную таблицу).
Это все "юпитеры". Правда, совсем не горячие. Расстояние от звезды
составляет порядка сотен а.е.
Автор описывает грядущи программы и проекты, которые призваны "увидеть" не
только большие планеты на большом расстоянии от звезды, но и что-т оболее
интересное.
Авторы моделируют наблюдение пульсаров на системе низкочастотных
радиотелескопов LOFAR (LoFrequency ARray) и показывают, что число новых
пульсаров будет порядка 1000.
Это удвоит количество известных пульсаров на северном небе. Причем, LOFAR,
видимо, начнет интенсивные наблюдения до начала работы большого телескопа в
Китае. Кроме того, особенности LOFAR (хорошо описанные в статье) позволят
ему открывать в процессе обзоров неба
на низких частотах много близких пульсаров на большой
галактической широте, которые ранее по объективным причинам не могли быть
обнаружены. Т.е., у инструмента есть сильные преимущества, и даже "большой
китайский" в некоторых аспектах LOFARу не конкурент.
Подробный обзор, посвященный детекторам с жидким ксеноном.
В астрофизике напрямую они пока не применяются. Есть прототипы, летавшие на
шарах, для регистрации жесткого гамма-излучения. Кроме того, такие детекторы
используются в подземных экспериментах по прямой регистрации частиц темного
вещества.
Большой обзор для специалистов по современной спектроскопии.
На мой взгляд, очень полезные заметки (именно, заметки!) по обработке
данных с рентгеновских спутников.
Для кого-то, возможно, это окажется полезным. В частности, в астрономических
кружках может пригодиться.
Авторы показывают, как с помощью достаточно несложных и понятных вычислений
(тут даже важнее, мне кажется, понять что считается) можно определить с
приличной точностью положение планет на небе.
Место постройки SKA еще не выбрано. Это будет или Австралия, или Южная
Африка. И там, и там строят прототипы. MeerKAT - южноафриканский.
Ожидается, что в 2013-14 гг. он начнет работать.
В статье описываются ключевые задачи и предлагается заявлять новые.
Ну и, разумеется, дается описание самого инструмента.
В связи с некоторой активностью в обсуждении планов постройки базы на Луне
идет обсуждение того, какие исследования в разных областях можно проводить,
используя наш спутник как базу. В небольшой заметке представлены три
проекта-направления, связанные с астрономическими исследованиями:
VLA - одна из важнейших "рабочих лошадок" в современной радиоастрономии. Но
установке уже довольно много лет. А потому ее модернизируют.
Ожидается, что в 2012 году пред нами предстанет установка с
чувствительность на порядок выше, и на порядок большим покрытием частот.
Подробное, очень техническое описание того, как воссоздается изображение,
полученное с помощью оптических интерферометров. Авторы рассказывают и о
методах, применяемых в радиоастрономии, тем более что пересечений тут много.
Поскольку описание очень подробное и непростое, текст не будет интересен
непрофессионалам.
Интересное рассуждение.
Авторы обращают внимание на то, что в ближайшем будущем космологические
данные будут сильнейшим образом лимитированы конечностью выборки.
Поэтому будет непросто работать с новыми моделями, теоретики будут
шарахаться туда-сюда по мере появления новых данных, которые во многом могут
быть доминированы малой статистикой (вселенную мы имеем в количестве одна
штука). Соответственно, делают вывод авторы, наблюдатели должны очень
вдумчиво подходить к релизам данных. Приводится интересный пример. Пусть
монету бросили 2N раз, а потом потеряли. Мы хотим исследовать свойства
монеты. Пусть в первых N бросках было поровно орлов и решек, а во вторых N
-- одни орлы. В таком случае было бы абсолютно неверно после N бросков
сделать релиз, поскольку люди работали бы над моделями, которые неадекватны,
поскольку мы имеем дело с флуктуацией.
Описан проект миссии, призванной "перевернуть" наблюдательную науку о
космических лучах. Если сейчас частицы высоких энергий наблюдают с Земли
(при этом атмосфера используется как рабочее тело детектора) за счет ливней,
которые они порождают, то в космическом проекте наблюдения ведутся из
космоса. И тогда просто объем "детектора" становится больше. Соответственно,
можно видеть более редкие события.
В статье вы найдете детальное описание того, зачем нужна миссия, как она
может работать и тп. Не найдете вы там сроков реализации. Формально
программа, в рамках которой обсуждается проект, относится к 2015-2025 годам,
но миссия в рамках программы не утверждена (пока?).
Так что, хотя обсуждение аналогичных проектов идет уже более 10 лет, пока
все это на уровне детальных обсуждений. Хотя, есть надежда, что небольшая
версия заработает на борту МКС в 2013 году. Это
JEM-EUSO.
Описана история развития космических астрономических гамма-телескопов.
На основе трехлетней работы двух камер типа "рыбий глаз" (при одном обнаруженном транзиенте) авторы обсуждают пределы на появление ярких оптических вспыхивающих объектов. Разумеется, отфильтровываются метеоры, спутники, известные переменные и тд. и тп.
Для транзиентов с продолжительностью от
минут до часов оценка дает 0.004 (tdur/60 sec), где tdur - длительность события. Т.е. на небе в каждый данный момент может быть 0.004 всплеска (видимая величина ярче 5.5). Для длинных событий оценка совсем иная
160(tdur/1 year).
Обсуждается, как было получено 648-мегапиксельное изображение части
Млечного пути. Съемка производилась в Южной Африке, Техасе и Мичигане.
Цели - образоветельно-популяризаторские. В частности, изображение можно
использовать в планетариях. Ранее автор уже делал высококачественную
панораму Млечного пути, но на 35-миллиметровой пленке. На этот раз в мозаике
было использовано 3000 CCD-изображений.
В статье рассказано о структуре японской национальной обсерватории (это
межинститутская структура, инструменты и лаборатории которой, разумеется,
сильно разбросаны), об основных инструментах, кое-что об исследованиях и
задачах.
Очередная статья по ANTARES.
Напомню, что этот самый крупный нейтринный детектор в северном полушарии был
закончен в мае 2008 г. Он составляет примерно 4 процента от вожделенного
кубического километра, и по сути является одним из прототипов объединенного
европейского морского детектора, который достигнет объема в кубический
километр. Детектор собирает данные, но пока ничего особенного
не обнаружено.
Телескоп Аллена в окончательной конфигурации будет иметь 350 антенн.
Сейчас установлено 42. Они работают и получают первые результаты.
О текущем статусе проекта можно прочесть в статье.
Ожидается, что в 2014 году в Китае будет закончено строительство телескопа,
по своей структуре похожего на Аресибо. Только он будет новее и больше.
Авторы рассматривают насколько эффективным будет этот инструмент в смысле
поиска новых радиопульсаров. Ответ: очень эффективным.
По сути, на долю SKA останется не так уж много галактических пульсаров.
Авторы предсказывают, что новый инструмент (называемый FAST - Five hundred
metre Aperture Spherical Telescope) откроет более 5000 новых пульсаров в
плоскости Галактики.
Южный полярный
телескоп работает с 2007 года.
Основная задача десятиметрового инструмента - обзор больших площадок на
миллиметровых волнах. В статье детально описывается инструмент, место, где
он установлен и наблюдательная стратегия.
Описан один из грядущих проектов в наземной гамма-астрономии:
AGIS.
Наряду с европейским CTA
американский AGIS через несколько лет заменит рабтающие сейчас H.E.S.S.,
MAGIC, VERITAS. Работы по строительству могут начаться в 2011-2013 гг.
Это будет сеть из 36 телескопов, разбросанных по площади в 1 квадратный
километр. Каждый телескоп будет иметь собирающую площадь порядка 100
квадратных метров.
Дано описание сети телескопов-роботов МАСТЕР и представлены основные задачи
проекта.
Пока нейтринная астрофизика имеет не "окно", распахнутое во Вселенную, а
маленькую чуть приоткрытую форточку. Ясно, что для "прорубания" полноценного окна понадобятся детекторы с рабочим объемом порядка кубического километра.
Значит, рабочим телом должно быть что-то природное (антарктический лед,
морская вода и тп.), а не полуискусственный бассейн, как в Камиоканде, и не
маленькие детекторы не с обычной водой, а с более дорогим наполнителем.
Сейчас идут работы по созданию нескольких таких крупных детекторов.
В обзоре дается обзор технологий, используемых для поисков нейтрино.
Описывается физическая мотивация для таких исследований. Наконец,
авторы в некоторых деталях описывают европейский средиземноморский
проект, в котором они работают.
Линзирование вообще и микролинзирование в частности открывают
перед астрономами массу интересных возможностей. Например, если у звезды-линзы есть слабый спутник (к примеру планета), то его присутствие скажется
на кривой блеска при линзировании. Это дает возможность открывать
экзопланеты, пока недоступные для наблюдений другими способами. Авторы
детально анализируют перспективы обнаружения таким способом далеких
экзопланет вне нашей Галактики. Сейчас есть много наблюдений линзирования
в Туманности Андромеды (М31). Поэтому в первую очередь авторы обратились к
этой галактике. И сразу же они выделили хороший кандидат в экзопланеты.
Большой материал, посвященный техническим аспектам проекта космического лазерного интерферометра LISA. Это будет технически очень сложный проект.
Многие технологии не отработаны (будут запускать прототипы). Детали - в статье.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Сейчас в мире работает несколько интересных обзорных программ в разных диапазонах. Об одной из таких программ рассказывается в статье.
Используется новая камера на 48-дюймовом телескопе Паломарской обсерватории.
Проводится полностью автоматизированный широкоформатный обзор неба. Площадь зрения прибора около 8 квадратных градусов. Для наблюдения зарегистрированных транзиентов используются другие (в том числе более мощные) телескопы обсерватории. С минутной экспозицией доступны объекты 20-21 звездной величины (в зависимости от диапазона).
См. также arxiv:0906.5355
Кто как, а я очень жду, когда же наконец на МКС будет установлен и
заработает новый рентгеновский монитор. Ожидается, что это произойдет этим
летом.
Японский прибор MAXI будет быстро и эффективно строить карты всего неба в
рентгене. Во-первых, можно будет отслеживать всякие транзиентные источники.
Во-вторых, за пару лет работы можно будет выделить довольно слабые
источники. В-третьих, для умеренно ярких источников будут хорошие кривые
блеска.
Основная задача прибора - мониторинг активных ядер галактик.
Я также ожидаю, что прибор поможет продвинутся в наших исследованиях
одиночных нейтронных звезд. Можно полагать, что с помощью MAXI будет открыто
немало новых магнитаров (аномальных рентгеновских пульсаров),
а может быть
и одиночные аккрецирующие нейтронные звезды, хотя и вряд ли.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
В Южной Америке (Боливия, Венесуэла, Мексика, а в будущем и Перу, прототипы
будут построены или уже создаются еще в нескольких странах) работает
высокогорная обсерватория с черенковскими водными детекторами,
предназначенными для наблюдений гамма-всплесков в диапазоне 10 ГэВ- 1 ТэВ.
Детекторы начали работать недавно (в 2007 г. - в Мексике, в 2008 - в
Боливии, и в этом году полноценные высокогорные
детекторы заменят прототипы и мелкие детекторы на низкой высоте в Венесуэле).
Поэтому пока довольно мало всплесков могли наблюдаться сразу несколькими
детекторами (а разными частями обсерватории - так и вовсе один). Поэтому не
удивительно, что авторы рапортуют лишь о верхних пределах.
О технической стороне эксперимента см. также
arxiv:0906.0814,
arxiv:0906.0820.
Большая статья, посвященная описанию методики наблюдений гамма-всплесков на
большом телескопе спутника Ферми и рассуждениям о том, какие задачи стоят
перед прибором, и что можно ожидать от его работы.
Задача состоит в исследовании всплесков на энергиях более 100 МэВ.
Описан проект Skyalert.
Это прототип, предназначенный для отработок технологий, позволяющих
выкладывать информацию важных "проишествиях" на небе в редиме реального
времени. "Подписчики" смогут настроить формат получения информации,
размещаемой в рамках проекта, чтобы их роботы-телескопы могли сами адекватно
реагировать на поступающие сигналы. Система будет связана с Виртуальной
обсерваторией.
На момент написания этого текста на сайте стояли свежие алерты проекта CATOT
(Catalina Real-time Transient Survey), хотя заявлено о том, что еще
несколько наблюдательных проектов (включая очень крупные) включены в
систему.
Небольшой простой обзор по рентгеновской поляриметрии.
В основном речь идет о методе регистрации. Причем описано все более чем
просто и доступно. Актуальность темы связана с тем, что на рентгеновских
спутниках следующего поколения должны стоять хорошие поляриметры. Пока же
эра рентгеновской поляриметрии в астрофизике как следует и не начиналась.
Известно, что по многим астроклиматическим свойствам Антарктида является
совершенно уникальным местом на Земле. Разве только мешают полярные сияния,
из-за которых фон неба выше, чем в более низких широтах, но для многих типов
наблюдений (особенно в длинноволновых диапазонах) это с лихвой
компенсируется разными достоинствами. Ясно, что телескопы в Антарктиде будут
ставить. Но встает вопрос о выборе конкретного места.
Авторы детально анализируют все обсуждающиеся возможности.
Не удивительно, что где-то лучше одно, а где-то - другое. Поэтому совсем
однозначного вывода авторы не дают. По большинству параметров выигрывает
т.н. хребет А (см. карты в статье).
Статья интересна не только итоговой таблицей о достоинствах разных мест, а и
просто детальным, но доступным, описанием того, какие параметры важны для
разных типов наблюдений. Т.е., можно узнать много интересного о современных
астроклиматических исследованиях вообще.
Кстати, в Антарктике планируется установить 2.5-метровый прототип Большого
Международного Оптического Телескопа (PILOT - Pathfinder for an
International Large Optical Telescope). Построен прототип скорее всего
будет на Куполе С. Но кто знает, может быть исследования астроклимата
приведут к выбору другой площадки.
Об этом можно почитать в
arxiv:0905.4432,
arxiv:0905.4636,
arxiv:0905.4616.
Авторы используют новые данные по цефеидам в галактиках со сверхновыми типа
Ia и галактике с мазерными источниками. На первом шаге получается очень
точная калибровка пиковой светимости сверхновых Ia. Это достигается тем, что
выборка цефеид очень однородна, а потому можно использовать лишь
относительные (дифференциальные) данные по ним, уйдя от необходимости
выяснять точную калибровку самой шкалы цефеид в каждом случае.
Абсолютная калибровка
достигается использованием мазерных источников в галактике NGC 4258.
В итоге получено значение 74.2+/-3.6 км/с/Мпк. Т.е., заявленная точность (с
учетом статистики и систематики) лучше 5 процентов.
Приложение полученного результата к определению других космологических
параметров дает w=1.12+/-0.12, где w - параметр, характеризующий темную
энергию: w=P/(rho c2).
См. также вторую статью этой группы:
arxiv:0905.0697.
Очередной хороший обзор для Astro2010. Авторы достаточно детально со всеми
необходимыми ссылками описывают, что уже достигнуто оптическими и ИК
интерферометрами в деле изучения свойств звезд, а также обсуждают, что и с
помощью каких риборов можно сделать в самом ближайшем будущем.
Задач и возможностей много.
Новые высокоточные данные нужны для построения теории внутреннего строения
звезд и их эволюции (уже сейчас данные по близким М-карликам показали, что
теоретические модели нуждаются в существенных уточнениях), уточнение масс
звезд, свойства внешних слоев (на основе получения изображений поверхности)
и тп., включая экзопланетные исследования.
ALMA - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.
Планируется, что система будет состоять из примерно 80 12-метровых и
7-метровых зеркал,
раскиданных по площади под сотню квадратных километров и разделенных на две
группы. Наблюдения будут проводиться на длинах волн от 0.3 до 10 миллиметров
(т.е., формально это можно называть радиотелескопом).
Одна из групп антенн будет иметь изменяемую конфигурацию (антенны можно
будет двигать друг относительно друга).
Сейчас проект находится в стадии постройки. Первые антенны уже приехали в
Чили (все будет стоять на высоте около 5 км в месте с исключительно сухим
климатом, что важно для наблюдений). Реально все должно заработать в полную
мощность в 2012 году. Нет сомнений, что это будет исключительно эффективный
и важный инструмент для астрофизиков.
Если Россия вступит в ESO .....
По-моему, очень красивая идея.
Авторы рассматривают, как в больших обзорах (сейчас - SDSS, в будущем -
Pan-STARRS и др.) можно массово определять красные смещения квазаров с
достаточной точностью по астрометрическим (!) данным.
Идея состоит в том, чтобы использовать атмосферу Земли как "объективную
призму". Источники с максимумами в разных частях спектра будут по разному
наблюдаться сквозь атмосферу из-за того, что рефракция зависит от длины
волны. Представьте себе два квазара с одинаковыми спектрами, но на разных
красных смещениях. Теперь пронаблюдаем оба несколько раз в разных условиях
(разная высота над горизонтом). Для нас эти два квазара (из-за красного
смещения) выглядят по-разному: один краснее, другой - синее. Рефракция, а
значит и смещение изображения для них будут разные. Это можно пробовать
измерить. Но можно поступить чуть иначе.
Обзоры типа SDSS проводят в нескольких цветах (имеются ввиду фотометрические
полосы, у SDSS они, кстати, отличаются от стандартных U,B,V...).
Можно рассчитать, как
смещение из-за атмосферной рефракции будет зависеть от красного смещения
квазара в каждом цвете. Тогда, сравнивая наблюдения в нескольких цветах с
предсказаниями модели, можно определить красное смещение.
Астрометрическим красным смещением авторы называют разницу между наблюдаемым
эффектом и предсказанным на основе измеренных потоков в разных цветах. Дело
в том, что наблюдаемый эффект конечно же зависит не просто он цветов (а в
предсказание войдет только это), но и
от распределения энергии внутри полосы, соответствующей данному цвету. Это
особенно важно и заметно для объектов с сильными эмиссионными линиями, к
которым относятся и квазары.
Сравнивается
разница смещений в разных цветах.
Оказывается, уже
точности SDSS хватает для того, чтобы у многих квазаров это было выше ошибок
измерения. В итоге, по астрометрическим данным вместе с обычно используемой
многоцветной фотометрией можно определить красное
смещение лучше, чем только по фотометрии.
Забавно, что обычно этот эффект мешает (в обзоре 2dF даже стоит специальная
оптика, компенсирующая эффект), а тут его поставили на службу "народному
хозяйству". Буквально - инновации! Некоторые будущие обзоры специально
планируют свои наблюдения таким образом, чтобы максимально использовать
эффект астрометрического красного смещения.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
На этот раз рассматриваются перспективы наблюдений радиотранзиентов с
помощью новых установок. Перспективы там в самом деле потрясающие.
Уже сейчас есть несколько интереснейших радиотранзиентов, природа которых
совершенно непонятна. Дух просвещения очевидно готовит нам новые чудные
открытия. Почему-то авторы не упоминают открытие внегалактического
миллисекундного радиотранзиента (Lorimer et al. 2007), но и без него перечислено много интересных
загадок. Ясно, что для разгадки нужно открывать больше источников.
Я бы даже сказал, что ситуация аналогична имевшейся с гамма-всплесками,
только в случае радиотранзиентов мы явно имеем несколько популяций, которые
одним махом не объяснить.
Вот одна из установок, которая сможет в недалеком будущем давать интересные
результаты по радиоастрономии.
Система телескопов Аллена (АТА) заработала на 12 процентов: из 350 антенн
установлено и работают 42. Хотя "инопланетная" часть программы до сих пор
является важной составляющей проекта, ясно, что собственно
радиоастрономические результаты будут основным выходом работы установки.
В статье дается в основном техническое описание проекта. Также приведены
первые полученные изображения. Когда вся установка вступит в строй - это
будет довольно эффективный инструмент.
Сейчас летает Хаббл. Потом будет Джеймс Вебб. А что дальше?
Дальше, по мнению атворов, надо делать телескопы нового поколения с еще
большей аппертурой, и работать они должны уже на новых технологиях, которые
еще надо разработать. Плану по разработке этих технологий и посвящена
статья.
Новые телескопы, предлагаемые к разработке, должны иметь диаметры 8-16
метров (самое большое зеркало для космического телескопа будет иметь
Гершель, запуск которого состоится через несколько недель).
В качестве основной задачи авторы выставляют поиск жизни во
вселенной, но это может быть во многом и пиар ходом (задача важная, спору
нет, тем не менее). На разработку технологий после начала работ авторы
планируют затратить 6-9 лет. Фаза B создания первого телескопа может
начаться (оптимистично) в 2018 году. Запуск - спустя еще 7-10 лет.
Разумеется, реализация программы будет зависеть от развития программы
создания новых ракет-носителей в США (Ares-V должен быть готов в 2019 году,
в него должен влезатьтелескоп с 8-метровым монолитным зеркалом, телескопы
большего диаметра все равно должны быть складными, как JWST).
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Авторы обсуждают необходимость специальной космической миссии для
астрометрического поиска землеподобных планет в зоне обитания.
Они фокусируются на том, что только хорошая астрометрия (из имеющихся
технологий и в случае массового поиска) способна давать хорошие оценки масс
планет типа Земли на орбитах типа земной. Авторы предлагают подход, в
котором миссия SIM Lite
обнаруживает планету, а миссия типа Darwin - детально ее исследует.
См. также обзор Exoplanet search
with astrometry.
Спутник SWIFT летает уже довольно долго. Все это время он мониторит небо в
жестком рентгене. В статье представлен каталог, составленный на основе 22
месяцев наблюдений в диапазоне 14-195 кэВ. В него попал 461 источник. Чуть
больше половины из них - сейфертовские галактики или блазары. Большая часть
остальных - рентгеновские двойные в нашей Галактике. почти все источники
отождествлены. Для некоторых галактик впервые получены данные об их
активности. Столь однородный обзор неба в этом диапазоне не проводился
более 30 лет, так что каталог очень важен, особенно для внегалактических
источников (на низких галактических широтах и в направлении центра Галактики
много данных было получено спутником ИНТЕГРАЛ, который тоже работает в
жестком рентгене).
Пишут, что данные каталога будут доступны
здесь.
Сейчас SDSS - самый цитируемый современный наблюдательный проект. А уж по
отношению цитаты/стоимость!!! Ясно, что обзорные проекты будут продолжаться
и далее. В будущем надо будет еще лучше упорядочивать потоки данных, и
вообще делать все, чтобы результаты максимально использовались, чтобы была
максимальная научная отдача. В основном этому и посвящены рассуждения
авторов.
Тему обзоров неба продолжает эта работа, посвященная уже рентгеновскому
диапазону.
Сейчас (и последние годы) основным монитором в стандартном
рентгеновском диапазоне является спутник
RXTE.
В более жестком диапазоне работают Swift и INTEGRAL.
К сожалению, RXTE, многократно переработавший относительно планировавшегося
времени, скоро будет отключен. На смену ему не приходит прибор аналогичного
или более высокого уровня. Хотя хороших результатов можно ожидать от
японского MAXI, который планируется установить на МКС, и от монитора на
индийском спутнике ASTROSAT. Но они пока не запущены, и точная дата,
насколько я знаю, не определена (это 2009-2010 гг). Соответственно, надо бы
думать над новым проектом.
В статье описаны достижения RXTE (и некоторых других спутников), и описаны
планы на ближайшие 10 лет.
Очередной интересный обзор для Astro2010.
На этот раз он посвящен поиску оптических транзиентов в объеме до 200 Мпк.
Эта область наблюдений сейчас очень популярна, она находится на подъеме и в
ближайшие 10 лет в строй вступит несколько новых проектов.
Перед ними стоят разнообразные задачи. В частности, обеспечение поиска
оптических транзиентов связанных с источниками LIGO (см. также
arxiv:0903.0098).
Напомню, что статьи для Astro2010 идут мощным потоком.
Из свежих назову работу, посвященную космическим лучам сверхвысоких энергий
arxiv:0903.0205, прекрасные
обзоры по скоплениям галактик и связанным с ними космологическим вопросам:
arxiv:0903.0388 и
arxiv:0903.0401.
Также см. arxiv:0903.0873
о перспективах наблюдения радиоизлучения внесолнечных планет,
arxiv:0903.1086 - об
исследованиях SN Ia (в основном с целью космологических приложений), ...
В ближайшие году миллиметровая астрономия будет активно развиваться.
Связано это с вводом в строй новых мощных установок. В первую очередь речь
идет об ALMA и проектах по исследованию реликтового излучения.
Поэтому такие детальные
обзоры по этой тематике очень актуальны.
Команда гамма-спутника AGILE представила первый каталог источников. В самом
деле, пора, поскольку Ферми уже летает и выдал список своих ярких
источников.
AGILE представляет данные года наблюдений: с лета 2007 по лето 2008 г.
В каталог попало 40 источников (конечно, меньше, чем в списке ярких
источников ФЕрми по данным трех месяцев: ведь AGILE намного меньше Ферми. Но
зато представлен именно каталог. Ферми свой каталог выдаст тоже после года
работы, видимо это произойдет в начле 2010 г.).
Из 40 объектов половину составляют радиопульсары. Есть еще 13 блазаров, пара
рентгеновских двойных, пара остатков сверхновых и три источника не
отождествлены.
Еще один обзор для Astro2010
(повторюсь, вообще таких обзоров в Архиве уже много, и читать стоит чуть ли
не все подряд). На этот раз речь идет о перспективах наземной астрометрии.
Известно, что космическая астрометрия захватывает лидерство. В ближайшее
время (2011 г.) полетит GAIA. Что там с американским спутником SIM - не
очень ясно. Но планируются также J-MAPS и JASMINE. Остается ли что-то на
долю наземных наблюдений? Да!
Авторы фокусируются на аспектах, интересных с точки зрения астрофизики
(напомню, что у астрометрии есть много прикладных задач). Во-первых, это
исследование близких (менее 10-20 пк) слабых объектов (бурые карлики, белые
карлики, субкарлики и тп.).
Во-вторых, - исследование структуры Галактики (включая ее слабые спутники).
В-третьих, это работа с большими обзорами
(Pan-STARRS, LSST, URAT, SkyMapper).
Кое-что о программе авторов по
астрометрическим исследованиям близких объектов можно найти на
сайте.
Звуковые волны, распространяющиеся в молодой вселенной, оставляют свой
отпечаток на разбегающемся веществе. Этот отпечаток трансформируется в
свойства скученности вещества.
В итоге, изучая распределение галактик и их
скоплений, можно получать данные об основных космологических параметрах.
Говорят о барионных акустических осцилляциях как средстве для
изучения космологических параметров.
Для исследования распределения галактик и их скоплений используют обзоры
неба. Самый известный сейчас обзор - это SDSS. На его третей фазе будет
реализовано несколько проектов, один из которых называется BOSS- Baryon
Oscillation Spectroscopic Survey. Именно ему и посвящена статья.
За 5 лет будут получены данные по 1.5 миллиону галактик на z<0.7. Также
будут получены данные по лайман-альфа лесу в спектрах 160 000
далеких квазаров (2.1< z <3).
Итогом станет получение данных о барионных осцилляциях на z~0.3, z~0.7 и z~2.5.
Это позволит измерить несколько космологических параметров (например,
постоянную Хаббла) с точность около 1 процента.
О проекте SDSS-III можно прочесть
здесь.
Кроме того, упомяну еще серию из трех статей
arxiv:0902.4666,
arxiv:0902.4681,
arxiv:0902.4688,
в которых речь идет о том, как лабораторная физика поможет астрофизике.
Кроме очевидных вещей о лабораторном поиске темной материи и экспериментах
на ускорителях, рассказывается о будущих работах по уточнению свойств плазмы
и по непрозрачности вещества, а также о ряде других областей, чьи данные так
или иначе используются в модулировании недр звезд, свойств межзвездной среды
и т.д.
"Телескопы Фолкса" - это частный проект благотворительного фонда. Сейчас в
проекте работает два 2-метровых телескопа в Автсралии. Планируется, что
будет еще около 8 метровых инструментов, разбросанных по всему миру. Идея
состоит в том, что на роботизированных телескопах школьники и любители
астрономии при координировании их действий профессионалами могут получать
как учебно-развлекательные, так и научные результаты.
В статье описывается состояние проекта на настоящий момент, а также
некоторые результаты. Наиболее подробно описаны наблюдения астероидов. Кроме
этого описаны наблюдения рентгеновских двойных, спутников планет и
экзопланет.
Небольшая вводная статья по астрофотонике.
Фотоника - прикладная
наука, занимающаяся "работой с фотонами". Ясно, что для астрономических
приборов это крайне актуально. И конечно же последние лет 40 астрофотоника
активно развивается.
Авторы дают некоторое введение в состояние дел и обсуждают ближайшие
перспективы, связанные с созданием очень крупных телескопов.
Еще 12 статей по астрофотонике доступны
здесь.
На Земле радионаблюдениям мешает ионосфера и искусственные сигналы.
Поэтому радиоастрономы тоже смотрят на Луну в надежде разместить там свои
инструменты. Авторы дают обзор того, что и как можно увидеть с помощью
лунной антенной решетки на частотах ниже 50 МГц.
Детально описан прибор LAT на борту GLAST/Fermi. Кроме описания "железа"
дана сводка по основным научным задачам, стоящим перед инструментом.
Авторы уже давно начали разрабатывать и применять методику, позволяющую
эффективно выделять источники из рентгеновских обзоров. Сейчас они
использовали 136 наблюдений спутника Чандра. Эти данные покрывают почти 8
градусов. Всего авторами выделено более 20 000 источников. Это, по их
словам, самый большой каталог источников Чандры. Более 16 000 выделенных
источников - "случайные", т.е. они не были целью наблюдений, но попали в
поле зрения.
В каталоге приводятся координаты источников и данные о потоках на разных
энергиях. Каталог, разумеется, доступен по сети.
Если у звезды есть планетная система, то можно заметить не только вариацию
лучевой скорости, но и просто смещение звезды. Разумеется, чем дальше
планета от звезды и чем она тяжелее - тем больше смещение. Для горячих
юпитеров или для планет типа Земли на орбите 1 а.е. смещение попадает в
диапазон микросекунд дуги, если расстояние до звезды составляет десяток
парсек. Соответственно, потенциально астрометрические наблюдения с такой
точностью могут помочь открыть экзопланеты или уточнить параметры.
Что важно, смещение максимально, когда мы смотрим на орбиту с полюса. В
таком случае радиальная скорость не меняется (и, конечно, невозможны
транзиты). Т.е., астрометрические
наблюедния в некотором смысле дополняют измерение лучевых скоростей. И уже
сейчас наблюдения на КТХ дают интересные пределы для некоторых известных
систем. В будущем могут появиться специальные космические проекты, которые
будут давать микросекундную астрометрию для нужд экзопланетной астрономии.
Всему этому и посвящен обзор.
Больше года летает спутник CoRoT. В статье дается подробное техническое
описание спутника, и демонстрируется, как спутник работает и вообще ведет
себя уже на орбите. В данной статье научные задачи и результаты не
обсуждаются.
Описана система CATS, являющаяся набором
каталогов, объединенных в единую базу. В основном CATS основана на
радиоданных (в первую очередь с РАТАНа-600). Всего там сейчас объединено
около 400 каталогов, и содержится около миллиарда записей.
Система работает в режиме свободного доступа с 1997 года и пользуется
заслуженной популярностью у астрофизиков.
Переводить в данном случае Nordic как "Северный" не очень точно. Может быть
лучше "нордический"? Как бы то ни было, это небольшой - 2.6 метра -
телескоп, работающий вот уже 20 лет в Испании (Ла Пальма). Nordic он потому,
что принадлежит он Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
В статье описано, как распределяется время, что инструмент наблюдает, какая
аппаратура на нем стоит и тп.
Мне кажется, что в свете постройки ГАИШ телескопа такого же класса разумно
посмотреть, как в других местах организована работа инструмента.
Авторы составили простенький рейтинг наиболее заметных наблюдательных
проектов по статьям 2006 года. Они выбрали 200 самых цитируемых статей (хотя
это ничтожная доля общего потока, но они соответствуют почти 10 процентам
всех цитирований!) и их проанализировали. К такому простому подходу можно
сколько угодно придираться. Тем не менее.
Наиболее цитируемыми были данные SDSS. Отличный пример дешевого, но очень
грамотно сделанного проекта. Далее, кто бы вы думали, Swift.
Только потом Космический телескоп, затем скопом вся ESO, после - Keck,
затем - CFHT,
Spitzer, Chandra. Замыкает
десятку HESS, которого чуть опередил Boomerang.
Конечно, смотреть статьи всего за год - маловато. Но все равно интересно.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
В мае этого года на Космическом телескопе будет установлен новый
ультрафиолетовый спектрограф - Cosmic Origins Spectrograph (COS). Ему, в первую
очередь, и посвящена статья. Спектр целей простирается от горячих звезд и
межзвездной среды до активных ядер галактик и межгалактической среды.
Кроме этого, прибор будет изучать крупномасштабную структуру. Вообще,
космология находится среди приоритетных задач нового инструмента.
В
течение некоторого времени (лет 10) новый спектрограф будет основным
ультрафиолетовым инструментом. Однако крупные космические проекты
планируются сильно заранее, и автор обсуждает будущее ультрафиолетовой
астрономии "после COS".
В статье дает обзор по истории и современному состоянию детекторов
нейтрино высоких энергий. Имеются ввиду проекты типа Amanda, IseCube etc. (в
противопоставлении детекторам низкоэнергичных нейтрино, подобных Borexino
etc.). Автор также рассуждает о том, какие открытия нас ждут при вводе в
строй детекторов нового поколения с объемом рабочего тела порядка
кубического километра.
Лунными ночами черенковские телескопы, используемые в наземной
гамма-астрономии, простаивают. Как бы их использовать в
хозяйстве (если не в народном, то хоть в астрономическом)? Авторы предлагают
искать ультракороткие (менее миллисекунды) вспышки, в первую очередь от
нейтронных звезд и черных дыр. И не только предлагают, а даже ищут.
Используя один из телескопов системы H.E.S.S., они получили 43 часа
наблюдений. Пока никаких интересных вспышек не обнаружено (только всякий
фон), но лиха беда начало!
Вообще о черенковских телескопах можно почитать в другом свежем обзоре
arxiv:0812.4198.
Авторы обсуждают перспективы создания системы интерферрометрии со
сверхдлинной базой в миллиметровом диапазоне и описывают имеющиеся
достижения. В самом ближайшем будущем можно ожидать достижения углового
разрешения 10-20 микросекунд на длинах волн ~1 мм. Основные цели связаны
исследованиями активных ядер галактик.
Вышел седьмой (последний) релиз SDSS.
В нем есть ~1.6 миллиона спектров (в основном это галактики). Улучшены
астрометрические данные для области вблизи плоскости Галактики.
Описывается скромный радиотелескоп
ETA,
работающий на волне около 8 метров
(24-47 Мгц).
Он состоит из 12 диполей и предназначен для обзора неба на низком уровне
чувствительности с целью поиска транзиентов (например, излучения от
гамма-всплесков и тп.). Расположен инструмент в Северной Каролине.
Подводный нейтринный детектор ANTARES работает у берегов Франции.
Сейчас монтаж уже закончен. Детектор в итоге получился не очень большой.
Напомню, что есть и другие европейские проекты (NESTOR, NEMO). В итоге
совместными усилиями европейцы должны построить детектор с эффективным
объемом порядка кубического километра. Но это в будущем.
Пока же - что есть.
Заметка, на мой взгляд, полезна неплохим введением.
См. также arxiv:0812.20954,
где речь идет о первых результатах ANTARES.
TNG - это итальянский телескоп с 3.5-метровым зеркалом, установленный на
испанском острове Ла Пальма.
В статье дается краткая сводка параметров инструментов, принципов
распределения времени и тп. Затем приводится статистика по статьям,
результаты которых основаны на данных с этого телескопа, а также по
цитируемости этих статей.
На сегодняшний день теория инфляции с одной стороны является стандартным
элементом космологической картины, а с другой - нет никаких прямых
подтверждений того, что наш мир прошел через стадию инфляции. По всей
видимости, наиболее реалистичные возможности "увидеть" следы инфляции
связаны с первичными гравитационными волнами. Вопрос их прямой регистрации,
скорее всего, дело будущего. Но можно попытаться увидеть "отпечаток" их
существования в микроволновом фоне.
В рамках проекта
"За Эйнштейном"
(Beyond Eistein) планируется запуск спутника, который должен будет
разглядеть В-моды поляризации реликтового излучения. Их обнаружение будет
(по астрофизическим меркам) прямым указанием на инфляцию. Если же не увидят
... Это еще не значит, что инфляционный сценарий неверен. Кроме того, в
качестве "побочных результатов" спутник даст много данным, нужным в
космологии и изучении Галактики.
См. также другие работы: в которых развивается концепция CMBPol:
arxiv:0811.3915,
arxiv:0811.3916,
arxiv:0811.3918,
arxiv:0811.3919,
arxiv:0811.3920.
Одной из задач для системы радиотелескопов SKA будет поиск новых
пульсаров.
Причем, речь идет не только и не столько о простом увеличении числа открытых
объектов, или об обнаружении пульсаров в близких галактиках, а об открытии
экзотических систем. Например, можно лелеять мечту о нобелевской премии за
обнаружение пары пульсар плюс черная дыра, видимой почти с ребра (т.е.,
чтобы пульсар "просвечивал" окрестности черной дыры).
В статье детально разбирается, как SKA сможет исследовать радиопульсары.
Замечу, однако, что окончательный дизайн системы еще не выбран, поэтому
оценки могут слегка поползти. По сути, продолжается борьба между пульсарной
и внегалактической программами, которые требуют разного дизайна системы.
Существенно, что когда SKA начнет работу, то для исследований пульсаров
ограничением может стать объем данных. Нужны будут очень мощные
вычислительные средства для обработки наблюдений. По сути, планируя
программы, ученые экстраполируют рост вычислительной мощности компьютеров и
стоимости хранения данных. Используемые оценки: в 2015 году 10 Pflop будут
стоить 100 миллионов долларов. Т.е., без прогресса в этой области справится с
будущими наблюдениями будет непросто.
Ожидается, что SKA увидит более 20 000 пульсаров (из них 6000 -
миллисекундные). Всего в Галактике около 30 000 нормальных
пульсаров и столько же милисекундных, чьи сигналы
попадают на Землю (напомню, что излучение пульсара сконцентрировано в
достаточно узком конусе). Разумеется, надо учесть, что из данной точки
Земли не все небо доступно для наблюдений.
Кстати, эти оценки позволяют рассчитывать на десяток систем
пульсар плюс черная дыра, так что одна из них может иметь плоскость
орбиты вблизи луча зрения. Оптимизация системы для пульсарных
исследований позволит несколько увеличить это число, но на мой взгляд,
маловероятно, что это будет сделано в ущерб внегалактическим исследованиям.
Кстати, в Living Reviews in Relativity (которые в этом году празднуют
десятилетие, и "Троицкий вариант" напишет об этом) появился апдейт
обзора по
двойным и миллисекундным пульсарам, который будет хорошим дополнением к
данной статье по пульсарам на SKA.
Спутник CGRO, на котором стояли приборы EGRET, давно отлетал свое, но
сейчас, когда Fermi-GLAST успешно работает на орбите, еще раз подводятся
итоги сделанного. В обзоре дается полная сводка результатов EGRET по всем
типам источников. В заключение, разумеется, автор рассматривает нерешенные
проблемы, которыми будет заниматься Fermi-GLAST.
Сверхновые взрываются несимметрично. Хорошей модели взрыва так и нет.
Потому было бы очень важно из наблюдений понять, насколько там все
несимметрично, и как оно выглядит. В этом помогает спектрополяриметрия.
Оказывается, в большинстве случаев даже аксиальной симметрии оказывается
недостаточно для объяснения данных. Т.е., наблюдения прямо указывают на
реальную асимметрию в трехмерии.
Спутник CoRoT уже почти два года
находится на орбите (с 26 декабря 2006 г.). Основная задача спутника -
изучение пульсаций звезд - астросейсмология. Такие исследования позволяют
лучше понять, как эти светила устроены внутри, а значит, проверить наши
теории внутреннего строения звезд. Попутно, конечно, можно получать всякие
другие результаты, например, связанные с экзопланетами.
В статье дается обзор именно астросейсмологических задач и результатов
миссии. Основные результаты получаются в результате долгих (чуть менее полугода)
наблюдений одной площадки (разумеется, на ней можно изучать сразу несколько
объектов). Так будет изучено около 50 ярких звезд.
Кроме этого, проводятся короткие (три-четыре недели) наблюдения.
В ходе коротких наблюдений будет изучено чуть большее количество объектов.
Сейчас миссия находится примерно в середине своего жизненного цикла. Так что
окончательные результаты еще впереди.
Проект SKA - Километровой антенной решетки - все еще обсуждается. Даже место
строительства и окончательный дизайн не выбраны. Кандидатов два: Австралияи
Южная Африка. Обе страны очень хотят получить проект, поэтому активно
работают над прототипами. Пока, на мой взгляд, Австралийцы далеко впереди,
что во многом связано с тем, что эта страна традиционно занимается
радиоастрономией на высочайшем уровне.
ASKAP - прототип SKA, строящийся в Австралии. Даже если со SKA что-то
сорвется, прототип все равно будет введн в строй. Это сам по себе сильный
научный инструмент. В представляемом материале детально описывается,
какие научные программы планируется реализовывать на ASKAP.
В Архиве приводится только относительно краткое резюме отчета.
Весь 120-страничный документ доступен
здесь.
Частицы космических лучей могут иметь очень большие энергии. Происхождение
таких частиц пока остается загадкой. Не в последнюю очередь это связано с
тем, что таких частиц просто мало: одна в год на площадь в несколько сотен
квадратных километров. Для наблюдений таких частиц строят гигантские
комплексы. Такие как обсерватория имени Пьера Оже и Telescope Array.
Но все равно статистика набирается медленно.
Напомню, что частицы не регистрируются непосредственно. Влетая в атмосферу
на высоте в несколько десятков километров, частицы взаимодействуют с
молекулами земной атмосферы. В итоге возникает поток вторичных частиц и
вспышка в оптическом диапазоне. Наземные детекторы регистрируют и то, и
другое.
Уже давно высказывалась идея, что было бы неплохо наблюдать из космоса сразу
всю атмосферу видимой части Земли. Можно отслеживать вспышки, связанные с
влетом энергичных частиц. Тогда эффективно происходит сбор информации с
площади в десятки миллионов квадратных километров. Для этого надо запустить
соответствующий детектор. Уже много лет идут рзработки таких проектов. Пока,
правда, ни один из них не получил приоритетноо финансирования.
В обзоре описываются основные подходы, проблемы и задачи в осуществлении
такого космического проекта.
Будем надеяться, что все-таки в ближайшие годы один из проектов будет
реализован.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
Описывается проект небольшого спутника, предназначенного для измерения
поляризации гамма-всплесков в диапазоне 2-500 кэВ.
Проект направлен в январе этого года в НАСА. Ожидается, что за 2 года работы
прибор даст измерения для сотни гамма-всплесков.
Прототипы детекторов уже успешно тестировались в баллонных экспериментах,
также активно проводилось моделирование ожидаемых результатов.
Все основные технологии отработаны, поэтому можно сделать надежную недорогую
миссию, которая выдаст очень востребованный результат, т.к. поляризационные
наблюдения крайне необходимы для проверок меделей работы центральной машины
гамма-всплесков.
О других поляризационных детекторах см.
arxiv:0810.2693,
arxiv:0810.2700 (это о
планируемомо поляризационном детекторе на XEUS),
arxiv:0810.2780 (это о
планируемом детекторе на борту китайского спутника HXMT).
Заканчивается работа проекта SDSS.
Скоро выйдет седьмой релиз - и все.
В статье международная группа авторов подводит некоторые итоги,
обсуждает, какие были проблемы и тп.
Т.е., это некоторое послание тем, кто будет в будущем делать аналогичные
проекты.
Довольно большой обзор, посвященный тому, что мы сможем узнать в ближайшие
годы о рождении, жизни и смерти звезд с помощью таких телескопов как
Herschel, SOFIA, JWST.
На антакртическом плато холодно, ясно и сухо. Идеальное место для
астрономических наблюдений, особенно если говорить о наземных приборах для
изучения микроволнового фона. В самом деле, уже чть ли не десяток
экспериментов был осуществлен в этой области. Это не только приборы,
установленные на земле, но и балонные эксперименты.
Авторы суммируют полученные
результаты и использовавшиеся метода, и рассказывают о новом проекте
10-метрового телескопа - SPT (Soth Pole Telescope), который будет
исследовать анизотропию реликта на масштабе менее 1 градуса.
Сам телескоп был установлен чуть более года назад, но полная реализация
проекта потребует времени.
Авторы критически обсуждают предложение использовать спутниковые данные
для мониторинга содержания аэрозолей с целью выбора оптимальных мест для
астрономических наблюдений. Вывод состоит в том, что все-таки нельзя
обойтись без прямых измерений на месте. Одних спутников мало.
Автор обсуждает, как новые радиопроекты (в первую очередь LOFAR) помогут
астрофизике высоких энергий. В первую очередь, автор ожидает прорыва
благодаря грядущей возможности мониторинга всего неба в радиодиапазоне.
Вместе с рентгеновскими данными, это может здорово помочь в изучении ряда
явлений.
Кроме того, дается полезная сводка планов по вводу в строй новых
радиоустановок.
См. также
arxiv:0810.0954.
Небольшой, но содержательный обзор с большим числом ссылок, посвященный
различным методам поиска и наблюдений галактик на больших красных смещениях.
Методы включают в себя поиск лайман-альфа-эмиттеров, поиск по лаймановскому
завалу, исследование гравитационных линз, исследования квазаров и хозяйских
галактик гамма-всплесков.
Сложив данные многих наблюдений области галактического центра, авторы
получили замечательный обзор площадки размером примерно 2 (по долготе) на
0.8 градусов. Там выделено 9017 точечных источников. Проведена их первичная
классификация.
Интересно, по моим прикидкам, там должно быть несколько одиночных
аккрецирующих нейтронных звезд. Вот бы их выделить!
В процессе поиска и исследования сверхновых в скоплениях галактик на
Космическом телескопе обнаружилось нечто, на сверхновые не слишком похожее.
Авторы рапортуют об открытии оптического транзиента, который в течение 100
днея ярчал, достигнув 21-й величины, а потом на примерно таком же масштабе
времени затух. Такая кривая блеска совсем не похожа на сверхновые или другие
известные транзиенты. На месте "вспышки" ничего не видно. На
микролинзирование тоже не похоже (этот вывод сделан по кривой изменения
блеска). Соответственно, авторы полагают, что открыли нечто, с чем раньше мы
не встречались.
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph.
GCRT J1745-3009 - интересный и непонятный радиотранзиент, открытый
несколько лет назад. Обсуждалось несколько разных моделей источника, и можно
придумать новые (например, одиночные нейтронные звезды на экзотических
стадиях, суперэжектор в двойной системе и тп.). Авторы описывают данные по
этому источнику, обсуждают некоторые модели и рассуждают, что можно
надеяться узнать в будущем.
В следующем году будет запущен спутник
KEPLER.
Это будет первая специализированная миссия, способная открывать планеты типа
Земли около звезд типа Солнца. Автор дает обзор проекта, а также обсуждает,
как с помощью методов астросейсмологии будут определяться параметры звезд.
Для VLT разрабатывается специальный прибор, который поможет наблюдать
движение звезд и
газа в непосредственной близости от горизонта событий в источнике
Sgr A* - сверхмассивной черной дыре в центре нашей Галактики.
Для реализации потребуется не только создать новые инструменты, но и
задействовать всю мощь интерферометрической системы VLT.
Разумеется, никто не делает прибор "под один объект", и в статье авторы
рассматривают и другие возможные области приложений. Прибор начнет работать
в 2013 году (сейчас его создание полностью одобрено).
Авторы рассказывают о точном определении (точность около 1%)
параллакса до самого близкого (156 пк)
миллисекундного двойного пульсара и о том, что из этого можно извлечь.
А извлечь можно немало, т.к. для таких объектов есть независимые методы
определения расстояния. Эти независимые методы основаны на некоторых
предположениях, которые можно проверять, используя точный тригонометрический
параллакс. Среди этих преположений во-первых надо отметить постоянство
постоянной тяготения (ньютоновой). И авторы приводят самый жесткий предел на
ее производную. Во-вторых, это неизвестные массивные планеты на задворках
солнечной системы. И в третьих, гравитационно-волновой шум.
Подробнее об измерении параллаксов пульсаров с помощью VLBI см.
arxiv:0808.1598.
В частности, там рассказывается об измерениях с субмиллиарксекундной
точностью (точно определено расстояние до пульсара на ~2.5 kpc от нас).
Эффект Аскаряна позволяет регистрировать высокоэнергичные нейтрино по
радиоизлучению, которое возникает при движении частиц в среде. На Земле чаще
обсуждаются установки (и некоторые уже работают), где "рабочим телом" служит
лед (Антарктический, гренландский). Но Дагкесаманский и Железных еще в 1989
году предложили наблюдать с помощью радиотелескопов Луну, и наблюдения были
проведены. Правда, удалось получить лишь верхние пределы. Речь идет о
регистрации очень коротких слабых радиосигналов.
В проекте NuMoon используется большой телескоп в Вестерборке. Изюминка в
использовании более низких частот чем в предыдущих попытках. Наблюдения уже
начались. Результаты пока позволяют лишь поставить верхние пределы, но это
уже очень хорошие пределы.
Спутник AGILE второй год кружится на орбите. Это гамма-телескоп, работающий
в диапазоне от 30 МэВ до 50 ГэВ (также на борту есть еще и небольшой
рентгеновский телескоп и небольшой детектор гамма-всплесков).
Сравнивать его имеет смысл с прибором EGRET на борту CGRO. AGILE обладает
более высоким угловым разрешением и низкой ценой при прочих почти равных
параметрах. Запущенный недавно GLAST гораздо мощнее AGILE, так что тут и
сравнивать нечего.
В статье описывается в основном сам спутник, его приборы, работа с данными и
тп. Ни слова о полученных за год с лишним научных результатах там нет. Но об
этом можно почитать на странице проекта.
Описана система телескопов: название которой я не смог литературно
перевести на русский. Речь идет о системе из двух интерферометров,
установленных недалеко от Кэмбриджа. Инструменты работают на частоте
13.9-18.2 Гц. Один интерферометр состоит из 10 антенн диаметром 3.7 метра, а
второй - из 8 антенн диаметром 12.8 метров. Первый имеет расстояния между
антеннами порядка 5-20 метров, второй - 18 -110 метров.
Основная задача - наблюдения скоплений галактик.
Dark Energy Survey (DES) будет проводиться в 2011-16 гг. на существующем
4-метровом телескопе. В статье описывается в основном то, как планирутся
работать с данными (которых будет много).
Наблюдения в Антакрдите хороши еще и тем, что есть полярные ночи. Т.е.,
можно на одном инструменте делать длинные серии подряд. Собственно, в статье
и представлены результаты, полученные в июле прошлого года во время полярной
ночи. Авторы обработали 13 000 CCD изображений, полученных на маленьком
25-сантиметровом инструменте. Авторы исселедовали поведение двух переменных
звезд (V841 Cen и V1034 Cen). Для первой получены хорошие модели
распределения пятен. Для второй - построен детальный спект пульсаций.
Небольшой обзор, посвященный наблюдениям "свежевспыхнувших" сверхновых с
помощью радиоинтерферометров с сверхдлинной базой.
Дюжину таких сверхновых удалось зарегистрировать. Ожидается, что проекты
типа VSOP-2 (включающие телескоп на орбите) смогут дать больше.
Автор подробно обсуждает различные возможности для изучения
гравитационных эффектов в сильном поле по наблюдениям нейтронных звезд и
черных дыр.
Обзор очень доступен, но при этом автор касается всех основ.
Космический лазерный интерферометр LISA будет регистрировать
слияния сверхмассивных черных дыр. Спрашивается, можем ли мы достаточно
точно определить, в какой галактике произошло слияние?
Авторы показывают, что с учетом того, что мы можем рассчитать, как должен
выглядеть сигнал (и от самого слияния и т.н. "звон" после него), положение
можно будет определять достаточно точно. Для половины систем на z=1
положение будет определяться с точностью 3 угловые минуты, а для 20
процентов - одна угловая минута.
В Архиве потихоньку появляются статьи, которые будут опубликованы в
материалах конференции по изучению нейтрального водорода.
Эти исследования важны для понимания процесса формирования галактик,
некоторых космологических аспектов.
О проекте ALFALFA (The Arecibo Legacy Fast ALFA) можно прочесть тут arxiv:0806.1670. В его рамках
проводится обзор внегалактического нейтрального водорода (разумеется, речь
идет о волне 21 см). На настоящий момент закончено более половины
наблюдательной работы и около четверти работы по обработке данных.
Об истории и результатах исследования близких галактик на волне 21 см см.
arxiv:0806.1712.
Разумеется, на радиотелескопе в Аресибо, который сейчас играет ведущую роль
в исследовании галактик на волне 21см, планируются новые наблюдения.
Про то написано здесь arxiv:0806.1714.
Авторы делают детальные оценки того, как GLAST может регистрировать темную
материю по аннигиляционному сигналу.
Частицы темной материи могут аннигилировать друг с другом. Соответственно,
"в местах массового скопления" этих частиц можно ожидать сильного
гамма-излучения, попадающего в диапазон чувствительности GLAST. В первую
очередь речь идет о центральной части нашей Галактики.
В статье очень подробно разобрано что и как будет регистрировать прибор LAT.
Ожидания очень серьезные.
Кратко описан эксперимент EDELWEISS-II. Он предназначен для лабораторных
поисков частиц темной материи. В 2006-2007 гг. проводились технологические
прогоны. В этом планируется первая серия научных наблюдений.
Авторы переобрабатывают данные EGRET и составляют новый каталог источников.
В оригинальном варианте был 271 источник. В новом - 188. 107 "старых"
источников не вошли в новый каталог. С другой стороны, появилось 30 новых.
Основные изменения связаны с моделью межзвездной среды.
Авторы представляют сводный каталог по данных четырех радиообзоров и одного
оптического. Они анализируют область размером порядка 3000 квадратных
градусов, где все обзоры пересекаются. Несколько тысяч источников из этой
области были зарегистрированы во всех обзорах. В основном это, конечно же,
галактики и квазары.
Отмечу также статью arxiv:0806.0843, в которой
приводятся данные о радиоисточниках, зарегистрированных на VLA в области
глубокого южного прокола Чандры. Из 266 обнаруженных радиоисточников 52
наблюдались и Чандрой. Кроме того, привлечены данные оптических и ИК
наблюдений.
ALMA - Atacama Large Millimeter Array.
Это один из самых больших строящихся наземных астрономических проектов.
У инструмента будеи много разных задач, и одна из них - изучение активных
ядер галактик.
В обзоре удачно увязаны ответы на вопросы "что?", "зачем?" и "как?". Много
всякое полезной доступной феноменологии и тп. Описаны работающие установки и
сама ALMA. Детально обсуждается, что и зачем ALMA будет изучать в плане АЯГ.
В общем - доступно и полезно.
Авторы обсуждают условия на площадке Dome C в Антарктиде с точки зрения
установки большого инструмента, работающего в области 100 - 1000 микрон.
Такой инструмент должен занять место между космическим проектом Гершель
(60-500 микрон) и наземной установкой ALMA (350 микрон - 7 мм). У Гершеля
будет малая собирающая площадь, а ALMA будет иметь маленькое поле зрения (да
и условия наблюдений будут не идеальны).
С точки зрения условий наблюдений можно ставить приборы на шарах или
самолетах, но лучше, конечно, найти что-то подходящее на Земле.
Вывод авторов состоит в том, что Dome C лучшее в мире место для такого телескопа.
Кроме того, обсуждаются научные задачи для такого инструмента
(звездообразование, формирирование и ранняя эволюция галактик, малые тела в
солнечной системе и тп.).
LOFAR - новый комплекс низкочастотных радиотелескопов, который должен
вступить в строй в ближайшие годы (точнее, станции будут постепенно
сооружаться в нескольких европейских странах, а первая уже работает).
В статье приводится краткий обзор проекта и перечисляются основные задачи.
Затем авторы концентрируются на одной из них - мониторинге неба с целью
обнаружения вспыхивающих (транзиентных) объектов.
Проводить наблюдения транзиентных объектов в радио очень трудно, на низких
частотах особенно. Если LOFAR заработает как надо, то можно ожидать очень
интересных открытий.
Телескопы с кодирующими масками активно используются в рентгеновском диапазоне.
Несколько инструментов сейчас на орбите (на спутниках SWIFT, INTEGRAL), несколько планируется к запуску в ближайшие несколько лет.
В статье рассматривается задача о расчете предельного потока от источника, который еще будет зарегистрирован на фоне пуассоновского шума. Статья достаточно техническая, но, возможно, кому-то просто будет интересно почитать о таком типе рентгеновских телескопов.
Короткая заметка, в которой дается обзор наблюдений гамма-всплесков с
помощью наземных гамма-телескопах в диапазоне порядка ТэВ. Это раздел
большого отчета. Его цель - дать рекомендации для будущих проектов. Очень
концентрировано описано теперешнее состояние дел (есть несколько
неподтвержденных слабых кандидатов), теоретические основы, позволяющие
надеяться на регистрацию гамма-всплесков на высоких энергиях, и сделаны
некоторые выводы, касательно будущих наблюдений.
Все знают о том, что радиотелескопы работают в режиме интерферометров. Но раньше появились именно оптические приборы этого типа, и уже в 1921 году измерили диаметр Бетельгейзе. Однако потом примерно полвека оптическая интерферометрия была подзабыта-подзаброшена. Сейчас в мире работает около десятка оптических интерферометров различных типов (в статье дается детальная таблица). Среди них и Кек (два 10-метровых телескопа на расстоянии 85 метров друг от друга), и VLTI (четыре 9-метровых и несколько 1.8-метровых с максимальной базой 130 метров).
В обзоре дается и необходимая теория, и приводятся детальные примеры работающих установок, и, конечно, приводятся результаты.
В лаборатории Гран Сассо идет новый эксперимент по поиску частиц темной материи.
Это DAMA/LIBRA (описание читайте в статье arxiv:0804.2738).
Это развитие известного эксперимента DAMA, который несколько лет назад уже заявлял о том, что они видят сигнал, т.к. имела место сезонная модуляция, которую авторы проекта объясняли изменением относительной скорости Земли и частиц темной материи в процессе вращения нашей планеты вокруг Солнца.
Сейчас авторы снова говорят о положительном результате уже на новой установке.
Авторы заявляют, что на уровне выше 8 стандартных отклонений видят годичную модуляцию на новой установке (с учетом старых результатов). Вывод сделан на основе 4-летних наблюдений.
Интерпретация: наблюдается сигнал от регистрации частиц темной материи, заполняющих гало нашей Галактики.
Разумеется, большой раздел в статье посвящен возможным систематическим эффектам.
Но в любом случае, видимо, придется ждать независимого эксперимента.
Замечательный обзор, и его всем следует прочесть.
Авторы начинают с того, что такое VLBI, дают основы получения о обработки
данных. Затем описываются основные VLIBI системы в мире. После описываются
астрофизические приложения: АЯГ, джеты, звезды, рентгеновские двойные ...
Кроме того, разумеется, необходимо поговорить об астрометрических
исследования в рамках VLBI.
Обзор большой, подробный, понятный, с хорошей библиографией.
Сейчас установки типа Auger позволяют достаточно точно определять
направления прихода частиц космических лучей. В некотором смысле, это
начинает эру "астрономии частиц высокой энергии". Т.е., мы можем надеяться
видеть источники. Этому и посвящен обзор.
Автор обсуждает возможные источники, распространение частиц (ведь из-за
того, что частицы заряжены они отклоняются магнитным полем - и
галактическим, и межгалактическим. Кроме того, частицы могут вступать в
реакции с фотонами (реликтового излучения, или со звездным светом). Затем он
переходит к рассмотрению детектирования частий и описывает основные
параметры действующих установок. Далее рассмотрены данные по спектру
и составу космических лучей высоких энергий.
Наконец, автор переходит к собственно "астрономии космических лучей".
Рассмотрены корреляции направлений прихода космических лучей с различными
астрофизическими источниками. Автор обсуждает насколько эти корреляции
реалистичны, и как их можно проверять в ближайшем будущем с помощью новый
экспериментов.
Автор дает обзор методов наблюдения гамма-излучения с помощью наземных
черенковских телескопов, описывает работающие установки и основные
результаты. Проектов упомянуто немало, но показательно, что картинки с
результатми содержат практически только данные H.E.S.S.
В этой статье меня привлекла организация наблюдений.
Whole Earth Telescope - это коллаборация, ставящая своей задачей проведение
непрерывного мониторинга объектов на нескольких небольших (1-2 метра)
независимых телескопах, раскиданных по долготе.
В данной работе рассказывается о мониторинге пульсаций одного из белых
карликов. Было использовано четыре телескопа (Новая Зеландия, Южная Африка,
Бразилия, Чили). На рисунке показана статитстика наблюдений.
Видно, что в течение примерно четырех дней удалось обеспечить 90-процентное
наблюдение (мешала погода).
Непрерывные наблюдения часто бывают необходимы. Хорошо, что иногда их таки
удается проводить.
Представлен обзор работы рентгеновского телескопа (XRT) на борту спутника
SWIFT. Спутник работает уже четвертый год и вполне успешно справляется со
своими задачами. В частности, с помощью рентгеновского телескопа отнаблюдали
более 200 послесвечений гамма-всплесков. Кроме этого, на телескопе
пронаблюдали множество "непрофильных" источников: от комет до активных ядер
галактик.
Авторы используют модель, в которой нетепловой
спектр магнитаров на энергиях порядка нескольких кэВ
объясняется резонансным рассеянием фотонов теплового излучения поверхности
на горячей магнитосферной плазме. Они сравнивают модельные результаты с
данными по многим АРП и МПГ (AXP, SGR). Результаты говорят о том, что
плотность электронов в магнитосфере на три порядка выше
Голдрайх-Джулиановской плотности.
Теоретики предсказывают, что есть тип коллапса, не сопровождающийся яркой
вспышкой. Такие события называют "неудавшимися сверхновыми". Была звезда - и
вдруг БАЦ! - пустое место (конечно, остается компактный объект, но его с
большого расстояния мы не видим.
В статье предлагается красивейшая идея. Искать такие события, проводя
мониторинг большого количества ярких сверхгигантов в близких галактиках.
Оценки показывают, что раз в год можно надеяться (если быть оптимистом), что
один из них "исчезнет".
Обсудить в ЖЖ-сообществе
ru_astroph
Хороший профессиональный обзор. Затронуты все основные вопросы: как в
теории (бегло, но достаточно),
так и в эксперименте. Рассказывается и о лабораторных поисках
частиц, и о гамма-наблюдениях, и об ускорительных экспериментах.
Обзор рассчитан на специалистов.
Большой отчет, посвященный участию британских исследовательских групп в
проекте низкочастотного радиотелескопа LOFAR.
Большая часть материала посвящена научным задачам, мотивациям и ожидаемым
результатам, т.е. научным планам, которые связывают с LOFAR.
Версия с рисунками в высоком разрешении доступна
здесь.
В короткой заметке описан интересный обзор неба
Palomar-Quest.
Проект начался в 2003 году и закончится в этом. Обзор ведется на 48-дюймовом
Шмидте с блоком ПЗС-матриц (вместе 161 Мегапикселей).
За первый этап обзора (он уже закончен) получено изображение 15 000
квадратных градусов в нескольких фильтрах. Второй этап (идет сейчас) ведется
в одном (красном) фильтре. На этом этапе ведется поиск сверхновых (а также
других транзиентов) и планет.
Важно, что этот обзор использует протоколы, разработанные для Виртуальной
обсерватории.
В статье речь идет о будущих наблюдениях оптических транзиентов (см.,
например, сайты проектов PAN-STARS,
LSST). Объем статьи невелик, но в
перечень транзиентов попали и искусственные спутники, и тела Солнечной
системы, и экзопланеты, и вспыхивающие звезды, и микролинзирование, и
обычные переменные звезды, и сверхновые, и оптические послесвечения
гамма-всплесков.
Самая важная составляющая статьи - это обсуждение организации алертов (т.е.
быстрых сообщений о транзиенте) и последующих наблюдений. Сюда же относятся
и проблемы классификации.
WSO-UV -
это то, что когда-то было известно как Спектр-УФ. Сейчас (по
научной части) это проект в основном не российский. Однако именно за Россией
создание 170-сантиметрового телескопа и собственно спутника, а также запуск.
Приемная аппаратура будет создаваться в Германии, Китае и Италии.
Запуск намечается на
2011 год. Создатели надеются, что аппарат проработает около 10 лет.
В статье описываются основные параметры спутника и установленной на нем
аппаратуры.
См. также arxiv:0801.2039.
Напомню, что пока самая легкая планета (с массой порядка 5 земных) была
обнаружена
методом микролинзирования. Здесь, правда, нужно сделать один
комментарий о методе. Мы говорим о микролинзировании, когда одна звезда
линзируется другой (или аналогичным объектом: белым карликом, нейтронной
звездой, черной дырой, бурым карликом и тп.). Соответственно, ученые следят
одновременно за миллионами звезд-источников. Если прямо перед одной из них
пролетит звезда-линза, то мы увидим возрастание блеска звезды-источника.
Если у линзы есть спутник (планета), то на кривой блеска будет характерный
пичок. Анализируя кривую блеска можно получить распределение вероятностей
для параметров линзы (и ее спутника, если он есть). Но крайне редко удается
обнаружить
саму линзу! Так что несмотря на свою силу метод микролинзирования, в смысле
поиска экзопланет, имеет и существенные недостатки: и звезда-линза и ее
спутник чаще всего не наблюдаются после события микролинзирования, а
параметры не определяются достаточно достоверно. Тем не менее.....
Тем не менее, в обозримом будущем только этот метод может позволить набрать
большую статистику по легким планетам. А для этого надо много наблюдать. А
для этого нужно много телескопов-роботов, совместные усилия и хорошая
обработка данных. Вот это-то и является предметом статьи.
Возможно, что и сами звезды-линзы удасться "выхватывать".
Короткая заметка, содержащая полный список хорошо установленных
радиотранзиентов, т.е. объектов, дающих радиовспышки или демонстрирующие
существенную переменность в своем радиоизлучении. Это и планеты, и Солнце,
и бурые карлики и т.д.
Перечисление этих объектов с краткими характеристиками занимает половину
небольшой заметки. Вторая половина отведена под будущие инструменты, которые
в ближайшие годы заработают и дадут большой вклад в изучение
радиотранзиентов: ATA, EVLA, LWA, LOFAR, MWA.
Речь идет об оптических интерферометрах. Сейчас такие системы имеют базу порядка 100 метров. Для решения задач, обсуждаемых автором, понадобятся приборы с базами от 100 метров до 10 километров. Причем, пишет автор, надо именно покрыть этот диапазон: просто один прибор с 10-километровой базой всех проблем не решит.
Список задач довольно велик и интересен: изучение звездных популяций и скоплений, остатки сверхновых, гравитационные линзы и т.д. и т.п.
До чего дошел прогресс!
С помощью скромных (2.2 метра) инструментов люди изучают переменные звезды в галактике Центавр А, да еще надеются на поиски микролинзирования в этой неблизкой галактике!
Обнаружена 271 переменная звезда. Показана эффективность метода наблюдений.
Целиком выложен сборник трудов конференции, посвященной гамма-астрономии.
На мой взгляд, это правильный путь.
Печатные "кирпичи" с трудами конференций вполне можно отменить.
WFCAM - это широкопольная инфракрасная камера телескопа UKIRT.
В статье описан архив данных с этого прибора.
Authors: V.L. Afanasiev, A.V Moiseev
Comments: 8 pages, Baltic Astronomy, proceeding of 8th SCSLSA
Authors: Y. Muraki et al.
Comments: 38 pages with 7 figures
Authors: Torrento-Coello, A.S
Comments: Proceedings for "Electroweak and Unified Theories of the Rencontres de Moriond" (2011); 8 pages, 10 figures
Authors: C. Amsler
Comments: Proceedings of the WIN'11 Conference, Cape Town, 2011, 13 pages, 12 figures
Authors: J. Barreto et al.
Comments: 6 pages
Authors: Michael E. Levi et al.
Comments: 17 pages, 5 figures, 7 tables
Authors: J. Greiner et al.
Comments: to appear in Exp. Astron., special vol. on M3-Call of ESA's Cosmic Vision 2010; 25 p., 25 figs; see also www.grips-mission.eu
Authors: F.J. Iguaz et al.
Comments: 12 pages, 12 figures
Authors: Troy A. Porter, Robert P. Johnson, Peter W. Graham
Comments: Solicited review article to appear in Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics. 52 pages, 10 figures (higher resolution figures will appear in the journal article)
Authors: B. W. Stappers, et al.
Comments: 35 pages, 19 figures, accepted for publication by A&A
Authors: ANTARES Collaboration
Comments: 86 pages
Authors: K.T. Wraight, Glenn J. White, D. Bewsher, A.J. Norton
Comments: 40 pages, 1 table, 42 figures, accepted for publication in MNRAS
Authors: Maura McLaughlin
Comments: 8 pages, 3 figures, submitted to the proceedings for the ASTRONS 2010 meeting
Authors: C.-E. Rydberg, E. Zackrisson, P. Scott
Comments: 6 pages, 3 figures, proceedings of CRF2010, DESY Hamburg, Nov 9-12 2010
Authors: Catherine Turon
Comments: 50 pages
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: R. D. Gehrz et al.
Comments: 35 pages, 17 figures
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Steve Croft et al.
Comments: 28 pages, 12 figures, ApJ accepted
Authors: Matthew Pitkin, Stuart Reid, Sheila Rowan, Jim Hough
Comments: 80 pages, Submitted as a major update to Living Rev. Relativity 3, (2000), 3
Authors: L. Pandola
Comments: 8 pages, Prepared for the Proceedings of the Topical Workshop in Low Radioactivity Techniques (Sudbury, Canada), August 28-29, 2010m (LRT2010). To be published on AIP conference proceedings
Authors: Hiroshi Tomida et al.
Comments: 9 pages, 16 figures, accepted for PASJ (Vol. 63 No. 2)
Authors: R. W. Schnee
Comments: 64 pages, 25 figures, based on lectures at 2009 Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics (TASI), Boulder, Colorado. In Physics of the Large and Small: Proceedings of the 2009 Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics, pp. 629-681 (World Scientific, Singapore), Ed. Csaba Csaki and Scott Dodelson (2010). his posted version benefits from some editing relative to the version in the published proceedings
Authors: J. A. Kennea et al.
Comments: 6 pages, 3 figures, to appear in Proceedings of 4th International MAXI Workshop
Authors: Thomas Eversberg
Comments: 8 pages, 11 figures, Published in proceedings of "Stellar Winds in Interaction", editors T. Eversberg and J.H. Knapen.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: David P. Bennett et al.
Comments: 15 pages, RFI Response for the Astro2010 Program
Prioritization Panel, (The Basis for the Exoplanet Program of the WFIRST
Mission)
Authors: D.R. Lorimer
Comments: 8 pages, 3 figures, to appear in AIP Conference Proceedings
of Pulsar Conference 2010 "Radio Pulsars: a key to unlock the secrets of the
Universe", Sardinia, October 2010. Corrected a few typos and added reference
to Westerbork survey!
Authors: Laura Baudis
Comments: 7 pages, five figures; to be published in Proceedings of
Science, PoS(IDM2010)122 (2010)
Authors: Aurelien Bouvier
Comments: 269 pages
Authors: J. Vandenbroucke, for the Fermi LAT collaboration
Comments: overview presentation at Neutrino 2010, Athens, Greece, June 2010, 2 figures, 1 table, 7 pages
Authors: Gregg A. Wade, the MiMeS Collaboration
Comments: 10 pages, Proceedings of Magnetic Stars 2010, invited presentation
Authors: Keith Bannister, Tara Murphy, Bryan M. Gaensler, Richard Hunstead, Shami Chatterjee
Comments: Accepted for publication in MNRAS. 34 pages, 30 figures, 7 tables
Authors: Sean M. Dougherty, Rick Perley
Comments: 5 pages, 3 figures. To appear in "The multi-wavelength view of hot, massive stars - 39th Liege Int. Astroph. Coll., 12-16 July 2010
Authors: Marc Delcroix, Georg Fischer
Comments: 2 pages, 1 figure. EPSC2010-132, Vol. 5, 2010
Authors: S.L. O'Dell et al.
Comments: 19 pages, 11 figures, SPIE Conference 7803 "Adaptive X-ray Optics", part of SPIE Optics+Photonics 2010, San Diego CA, 2010 August 2-5
Authors: Philip Massey, Margaret M. Hanson
Comments: 82 pages, An abridged version of a chapter to appear in Planets, Stars and Stellar Systems, to be published in 2011 by Springer
Authors: The Pierre Auger Collaboration
Comments: 33 pages, Paper accepted by Astroparticle Physics
Authors: Timo Karg, for the IceCube Collaboration
Comments: 7 pages, 5 figures, presented at the 4th International
workshop on Acoustic and Radio EeV Neutrino detection Activities - ARENA
2010
Authors: P. Romano
Comments: : Invited talk at the 54th Meeting of the Italian Astronomical
Society (Naples, May 4-7, 2010), to appear in Mem. SAIt. 8 pages, 8 figures
Authors: B. Sacco, S. Vercellone
Comments: Invited talk (B. Sacco) at the 54th Meeting of the Italian
Astronomical Society (Naples, May 4-7, 2010), to appear in Mem. SAIt. 8
pages, 8 figures
Authors: Sarah Burke-Spolaor et al.
Comments: 9 pages, 2 figures, 1 table, accepted to Astrophysical Journal
Letters
Authors: Ray P. Norris
Comments: 9 pages, Paper presented at "Accelerating the Rate of Astronomical Discovery", Special Session 5 of the IAU GA, August 11-14, Rio de Janeiro, Brazil
Authors: Odylio Denys Aguiar
Comments: 49 pages, 45 figures, invited review article, which will be published at Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)
Authors: Paul J. Groot
Comments: Dinner speech (not) given at the 'Physics of Accreting Compact Binaries', July 26 - 30, 2010 in Kyoto, Japan
Authors: Gerald K. Skinner
Comments: 46 pages, 15 figures, invited review paper to be published in a special issue on "X-Ray Focusing: Techniques and Applications" of the online journal "X-Ray Optics & Instrumentation"
Authors: Jurgen Engelfried
Comments: 7 pages, Submitted to special edition of NIMA, Proceedings of
RICH2010
Authors: D. J. Champion et al.
Comments: 6 pages, Accepted for publication in ApJ
Authors: Y. T. Tanaka et al.
Comments: 14 pages, 4 figures, accepted by ApJL
Authors: Edward L. Wright et al.
Comments: 22 pages with 19 included figures. submitted to AJ
Authors: Paul S. Ray et al.
Comments: 19 pages, 10 figures, to be published in Space Telescopes and Instrumentation 2010: Ultraviolet to Gamma Ray, Proceedings of SPIE Volume 7732
Authors: Francis Halzen, Spencer R. Klein
Comments: 53 pages, invited review for Rev. Sci. Instruments
Authors: Michael G. Burton
Comments: Review paper on the field of Astronomy in Antarctica, for publication in The Astronomy and Astrophysics Review. 52 pages, 22 figures
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Steve Croft, et al.
Comments: 41 pages, 19 figures, ApJ accepted
Authors: S. Boggs et al.
Comments: 15 pages, White paper for US National Academy of Sciences Decadal Survey "Astro2010"
Authors: Luisa Arruda, GAW collaboration
Comments: 4 pages, 5 figures, conference 44th Recontres de Moriond on "Very High Energy Phenomena in the Universe", 1st-8th February 2009, La Thuile, Italy
Authors: V. Kornilov et al.
Comments: Accepted for publication in MNRAS, 17 pages, 15 figures
Authors: Ian N. Evans et al.
Comments: To appear in The Astrophysical Journal Supplement Series, 53
pages, 27 figures
Authors: G.L. Pilbratt et al.
Comments: 7 pages, 5 figures, 3 tables, accepted for the A&A
Herschel Special Issue
Authors: I. Telezhinsky et al.
Comments: 16 pages, 7 figures, Accepted to Astronomy and Astrophysics
Authors: R. T. Zavala et al.
Comments: 15 pages, 2 eps figures. Astrophysical Journal Letters 715,
L44-48, 2010 May 20
Authors: Rachel Rosen et al.
Comments: 18 pages, 7 figures
Authors: R. N. Manchester
Comments: 15 pages, 7 figs. Review talk at 12th Marcel Grossman Meeting,
Paris, August 2009; in press, World Scientific (Singapore)
Authors: R. D. Ekers
Comments: 10 pages, Accelerating the Rate of Astronomical Discovery IAU
GA, Rio de Janeiro, Brazil August 11-14 2009
Authors: Ronaldo Bellazzini, Fabio Muleri
Comments: Accepted for publication by NIMA. Proceeding of the 1st
International Conference on "Frontiers in Diagnostic Technologies", November
25-27 2009, Frascati (Italy). 11 pages, 4 figures, 1 table.
Authors: N. Cappelluti et al.
Comments: 6 pages 3 figures, Proceedings of the WFXT meeting, to appear
on "Memorie della Societa' Astronomica Italiana"
Authors: Thierry Pradier, on behalf of the Antares Collaboration
Comments: 10 pages, 7 figures. Proceedings of the 14th Gravitational
Wave Data Analysis Workshop (GWDAW-14) in Roma - January 26th-29th, 2010
Authors: John G. Hartnett, Andre Luiten
Comments: 18 pages, 2 figures, presented at the International Frequency
Control Symposium, Newport Beach, Calif., June, 2010
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Harald Luck et al.
Comments: 9 pages, Amaldi 8 conference contribution
Authors: Wendy L. Freedman, Barry F. Madore
Comments: To be published in Annual Reviews of Astronomy and
Astrophysics, Vol. 48, 2010, consisting of 79 pages, 13 figures, 2 tables
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: A. Etchegoyen et al.
Comments: 10 pages, 8 figures, VIII Latin American Symposium on Nuclear
Physics and Applications December 15-19, 2009, Santiago, Chile
Authors: Eric Armengaud
Comments: 19 pages
Authors: JC. del Toro Iniesta, D. Orozco Suarez
Comments: 5 pages, Accepted for publication in Astronomische Nachrichten
Authors: Alexey V. Mironov et al.
Comments: 7 pages, 5 Postscript figures, uses psfig.sty and vshalo.sty
Authors: B. Scott Gaudi
Comments: 35 pages. Refereed chapter in EXOPLANETS, edited by S.
Seager, to be published as part of the Space Science Series of the
University of Arizona Press (Tucson, AZ)
Authors: Kentaro Miuchi et al.
Comments: 23 pages, 8 figures, to appear in Physics Letters B
Authors: Douglas A. Caldwell et al.
Comments: 5 pages, 2 figures, 2 tables, Astrophysical Journal Letters,
accepted
Authors: K. Werner
Comments: 11 pages, To appear in: Landolt-Boernstein, New Series VI/4A,
Astronomy, Astrophysics, and Cosmology; Instruments and Methods, ed. J.E.
Truemper, Springer-Verlag, Berlin, 2010
Authors: L. Gizon, A.C. Birch, H.C. Spruit
Comments: 70 pages, 26 figures, submitted to Ann. Rev. Astron. Astrophys
Authors: Joshua N. Winn
Comments: 25 pages, Chapter draft for a graduate-level textbook,
EXOPLANETS, ed. S. Seager, to be published by the University of Arizona
Press (Tucson, AZ)
Authors: G. Ingrosso et al.
Comments: 5 pages, Paper in the proceedings of the "Twelfth Marcel
Grosmann Meeting", held in Paris (France), 12-18, July, 2009
Authors: Peter Predehl et al.
Comments: 6 Pages, 3 Figure, Proceedings of the conference "X-ray
Astronomy 2009", Bologna, September 2009
Authors: LSST Science Collaborations, LSST Project (245 authors)
Comments: 596 pages
Authors: Abelardo Moralejo (for the MAGIC collaboration)
Comments: 2009 Fermi Symposium, eConf Proceedings C091122, 4 pages, 6
figures
Authors: F. R. Bouchet
Comments: 8 pages, 6 figures, Conference proceedings (Blois in June and
Cosmo09 in September)
Authors: Martin Elvis et al.
Comments: 18 pages, no figures. An Activities/Program White Paper
submitted to the Astro2010 NAS/NRC Decadal Review of Astronomy and
Astrophysics
Authors: J. Christensen-Dalsgaard, G. Houdek
Comments: 18 pages, Proc. HELAS Workshop on 'Synergies between solar and
stellar modelling', eds M. Marconi, D. Cardini & M. P. Di Mauro,
Astrophys. Space Sci., in the press
Authors: G. Hobbs
Comments: 6 pages, To be published in IAU261 proceedings
Authors: Marco Pallavicini
Comments: 6 pages, Proceedings of XXIX Physics in Collisions conference
- Kobe, Japan - 2009
Authors: Boccaletti Anthony
Comments: 10 pages, to appear in proceeding of "Molecules in the
atmosphere of extrasolar planets" held in Paris, 19-21 Nov. 2008
Authors: Joeri van Leeuwen, Ben Stappers
Comments: accepted for publication in A&A, 9 pages
Authors: E. Aprile, T. Doke
Comments: 47 pages, 87 figures
Authors: Matthew A. Bershady
Comments: 53 pages, 6 tables, 17 figures; to appear in `3D Spectroscopy
in Astronomy, XVII Canary Island Winter School of Astrophysics,'' eds. E.
Mediavilla, S. Arribas, M. Roth, J. Cepa-Nogue, and F. Sanchez, Cambridge
University Press, 2009
Authors: Luigi Foschini
Comments: 19 pages, 7 figures
Authors: Tanmay Singal, Ashok k. Singal
Comments: 15 pages, 4 figures
Authors: R.S. Booth, W.J.G. de Blok, J.L. Jonas, B. Fanaroff
Comments: 16 pages
Authors: Jack O. Burns, the LUNAR Consortium
Comments: 8 Pages: Submitted as a white paper to the planetary sciences
decadal review
Я бы сказал, что заметка довольно ясно демонстрирует, что "лунная
обсерватория" - не слишком востребованное в ближайшем будущем дело.
Authors: R. Perley et al.
Comments: 35 pages, published in Proceedings of the IEEE, Special Issue
on Advances in Radio Astronomy, August 2009, vol. 97, No. 8, 1448-1462
Authors: Eric Thiebaut, Jean-Francois Giovannelli
Comments: 11 pages, accepted for publication in IEEE Signal Processing
Magazine
Authors: Glenn D. Starkman et al.
Comments: 4 pages
Authors: Andrea Santangelo, Alessandro Petrolini
Comments: 18 pages
Authors: N. Gehrels, J.K. Cannizzo
Comments: 11 pages, 6 figures/ in "400 Years of Astronomical Telescopes:
A Review of History, Science and Technology", ed. B.R. Brandl, R. Stuik,
& J.K. Katgert-Merkeli (Exp. Astron. 26, 111-122 [2009])
Authors: Lior Shamir, Robert J. Nemiroff
Comments: 13 pages, Accepted for publication in AJ
Authors: Axel Mellinger
Comments: 7 figures, submitted to PASP
Authors: Masanori Iye
Comments: 8 pages, Invited paper to introduce the activities at NAOJ
Journal-ref: AAPPS Bulletin June 2009, Vol.19, No.3, pp.5-10
Authors: Anthony M Brown, for the ANTARES Collaboration
Comments: Proceedings for the 5th DSU Conference, Melbourne 2009, 7
pages, 6 pages
Authors: The Allen Telescope Array: The First Widefield, Panchromatic,
Snapshot Radio Camera
Comments: Invited review, proceedings of the "Panoramic Radio Astronomy:
Wide-field 1-2 GHz research on galaxy evolution" meeting in Groningen, the
Netherlands, June 2009. 8 Pages
Authors: R. Smits et al.
Comments: 9 pages, 10 figures; accepted for publication in A&A
Authors: J. E. Carlstrom et al.
Comments: 42 pages, 12 figures, submitted to PASP
Authors: G. Maier, for the AGIS Collaboration
Comments: 4 pages, 6 figures; to be published in Proceedings of the 31st
International Cosmic Ray Conference (ICRC), Lodz, Poland, July 2009
Authors: Vladimir Lipunov et al.
Comments: 10 pages, 8 figures
Authors: T. Chiarusi, M. Spurio
Comments: 76 pages and 42 figures
Authors: G. Ingrosso et al.
Comments: Accepted for publication on Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), 2009
Authors: O. Jennrich
Comments: 37 pages, 18 figures, submitted to CQG
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: N.M. Law et al.
Comments: 12 pages, 11 figures, 3 tables, submitted to PASP
Authors: Masaru Matsuoka et al.
Comments: 12 pages, 11 figures, accepted for publication in Publications
of the Astronomical Society of Japan
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: D. Allard et al.
Comments: 4 pages, proceeding of 31st ICRC 2009
Authors: D. L. Band et al.
Comments: 71 pages, Accepted by ApJ
Authors: R. D. Williams et al.
Comments: 4 pages 1 figure, will appear Proc. ADASS 2008
Authors: Martin C. Weisskopf
Comments: 8 pages, 1 figure presented at "The Coming of Age if X-ray
Polarimetry", Rome, Italy April 27, 2009
Authors: Will Saunders et al.
Comments: 16 pages, 22 figures, submitted to PASP
Authors: Adam G. Riess et al.
Comments: 60 pages, 15 figures Accepted for Publication, ApJ. This is
the second of two papers reporting results from a program to determine the
Hubble constant to 5% precision from a refurbished distance ladder based on
extensive use of differential measurements
Authors: J. P. Aufdenberg, S. T. Ridgway, R. J. White
Comments: 14 pages, 5 figures, white paper submitted to the Astro2010
Decadal Survey
Authors: Alwyn Wootten, A. Richard Thompson
Comments: 8 pages, to be published in Proceedings of the IEEE special
issue on radiotelescopes
Authors: M.C. Kaczmarczik et al.
Comments: 29 pages, AJ accepted
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: J. Lazio et al.
Comments: 8 pages, Astro2010
Authors: Jack Welch et al.
Comments: 9 pages, IEEE Proc. "Advances in radio telescopes", 2009
Authors: Marc Postman et al.
Comments: 22 pages, Astro2010
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: M. Shao et al.
Comments: 8 pages, Astro2010
Authors: J. Tueller et al.
Comments: Submitted to the Astrophysical Journal Supplement Series. 25
pages, 6 tables, 12 figures.
Authors: M.A. Strauss et al.
Comments: 10 pages, ASTRO2010 decadal survey state of the profession
position paper
Authors: Ronald A. Remillard et al.
Comments: 7 pages, 2 figures, white paper for NASA Astronomy &
Astrophysics Decadal Survey 2010
Authors: S. R. Kulkarni, M. M. Kasliwal
Comments: 8 pages, White Paper submitted to Astro 2010
Authors: T.L. Wilson
Comments: 106 pages, to be published in the Saas Fee winter school 2008
Authors: C. Pittori et al.
Comments: 12 pages, subm. to A&A
Authors: Todd J. Henry, David G. Monet, Paul D. Shankland, Mark J.
Reid, William van Altena, Norbert Zacharias
Comments: 8 pages, white paper submitted to the Decadal Survey
Astro2010
Authors: David Schlegel, Martin White, Daniel Eisenstein (with input
from the SDSS-III collaboration)
Comments: 9 pages, Unpublished SDSS-III white paper for the US Decadal
Survey
Authors: Fraser Lewis, Paul Roche
Comments: 10 pages, in "Astronomy: Networked astronomy and the new
media", 2009
Authors: J. Bland-Hawthorn, Pierre Kern
Comments: 5 pages, Optical Express 17, 1880 (2009)
Authors: Sebastian Jester, Heino Falcke
Comments: 36 pages, New Astronomy Reviews
Authors: Fermi/LAT Collaboration: W. B. Atwood, et al.
Comments: 40 pages, 7 tables, 33 figures, emulateapj.cls; submitted to
The Astrophysical Journal
Authors: P. Romano et al.
Comments: 28 pages, 25 figures, submitted to MNRAS
Authors: A. Sozzetti
Comments: 22 pages, 4 figures. Invited contribution at the conference
Extrasolar Planets in Multi-Body Systems: Theory and Observations (Torun,
Poland, August 25-29, 2008). To appear in the European Astronomical Society
Publication Series
Authors: M. Auvergne et al.
Comments: 14 pages, accepted for publication in A&A
Authors: O. Verkhodanov et al.
Comments: 8 pages, accepted for publication in Data Science Journal
vol. 8 (2009)
Authors: Anlaug Amanda Djupvik, Johannes Andersen
Comments: 8 pages, 3 figures, 1 table, Invited talk, To appear in the
proceedings "Highlights of Spanish Astrophysics V " Proceedings of the VIII
Scientific Meeting of the Spanish Astronomical Society (SEA) held in
Santander, July 7-11, 2008
Authors: Juan P. Madrid, Duccio Macchetto
Comments: 2 pages, accpeted by Bul. AAS
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: J. Michael Shull
Comments: 8 pages, To appear in Future Directions in Ultraviolet Astronomy (AIP
Conf Proc)
Authors: K.D. Hoffman
Comments: 33 pages, 21 figures, accepted for publication in the New
Journal of Physics
Authors: C. Deil et al.
Comments: Accepted for publication in Astroparticle Physics, 8 pages,
9 figures, 1 table
Authors: T.P. Krichbaum et al.
Comments: 8 pages, 5 figures, 1 table. To be published in Proceedings
of Science, proceedings of he 9th European VLBI Network Symposium' on The
role of VLBI in the Golden Age for Radio Astronomy', September 23-26, 2008,
Bologna, Italy
Authors: K. Abazajian et al., for the SDSS
Comments: 20 pages, submitted to ApJS
Authors: Cameron D. Patterson et al.
Comments: 18 pages
Authors: G. Giacomelli for the ANTARES collaboration
Comments: 8 pages, invited talk at "New Trends in high-energy physicsa
& safe nuclear energy"
Authors: E. Oliva
Comments: 6 pages
Authors: Daniel Baumann et al.
Comments: 6 pages, 3 figures
Authors: R. Smits et al.
Comments: 12 pages, 9 figures, accepted for publication in A&A
Authors: D.J. Thompson
Comments: 44 pages, 24 figures, REp. Prog. Phys. 71(2008) 116901
Authors: Lifan Wang, J. Craig Wheeler
Comments: 88 pages, 13 figures, 1 table, Ann. Rev. Astrophys. 2008, 46,
433-474
Authors: E. Michel et al.
Comments: 12 pages, 16 figures, ESA Spec. Publ. 1306, p. 39-50
Authors: Simon Johnston et al.
Comments: 12 pages
Authors: M. Pallavicini et al.
Comments: 38 pages
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: J.E. Hill et al.
Comments: 7 pages
Authors: S.J. Kleiman et al.
Comments: 12 pages, SPIE vol. 7016, pp. 70160B-70160B-12 (2008)
Authors: Michel J. Barlow
Comments: 24 pages, 19 figures, to appear in "Astrophysics on the next
decade: JWST and concurrent facilities"
Authors: Robert W. Wilson, Antony A. Stark
Comments: 17 pages, for publication in @Smithsonian at the Poles@,
proceedings of Smithsonian IPY Conference
Authors: A.M. Varela et al.
Comments: 16 pages with 13 figures, accepted for MNRAS (2008)
Authors: Rob Fender
Comments: 9 pages, to appear in the proceedings of the 7th Microquasar
workshop, Foca, Turkey
Authors: Masanori Iye
Comments: Plenary talk given on 25 June at the SPIE 2008 symposium on
"Astronomical Instrumentation" in Marseiile, 10 pages,
SPIE Proc. 7016, 701602, (2008)
Authors: M. P. Muno et al.
Comments: 23 pages, 13 figures, 7 tables. Submitted to ApJ Supplements
Authors: K. Barbary et al.
Comments: 5 pages, 4 figures. Accepted for publication in ApJ.
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Paul S. Ray et al.
Comments: 11 pages, 2 figures, to appear in proceedings of "Bursts,
pulses and flickering: wide-field monitoring of the dynamic radio sky"
Authors: Travis S. Metcalfe
Comments: 10 pages, 7 figures, Proc. SOHO XXI/GONG 2008
Authors: F. Eisenhauer et al.
Comments: 13 pages, 11 figures, to appear in the conference proceedings
of SPIE Astronomical Instrumentation, 23-28 June 2008, Marseille, France
Authors: A. T. Deller, J.P.W. Verbiest, S.J. Tingay, M. Bailes
Comments: 11 pages, 1 Figure, submitted to ApJL
Authors: S. Buitink et al.
Comments: 8 pages, 8 figures, proceedings of XXth rencontres de Blois,
2008
Authors: M. Tavani, et al., for the AGILE Collaboration
Comments: 20 pages, 26 figures. submitted to Astron. & Astrophys
Authors: AMI Consortium
Comments: 15 pages, 13 figures. Submitted to MNRAS
Authors: Joseph J. Mohr et al.
Comments: 16 pages
Authors: K. G. Strassmeier et al.
Comments: 9 pages, accepted for A&A
Authors: Norbert Bartel
Comments: Comments: 9 pages, 4 figure. Invited Review. To be published
in "Approaching Micro-Arcsecond Resolution with VSOP-2: Astrophysics and
Technology," Astronomical Society of the Pacific Conference Series. Eds. Y.
Hagiwara, E. Fomalont, M. Tsuboi, and Y. Murata
Authors: Dimitrios Psaltis
Comments: 58 pages, review article for Living Reviews in Relativity
Authors: Stanislav Babak, Mark Hannam, Sascha Husa, Bernard Schutz
Comments: 4 pages, 1 figure
Authors: Martha P. Haynes
Comments: To appear in AIP Conference Proceedings, "The Evolution of
Galaxies through the Neutral Hydrogen Window", Feb 1-3 2008, Arecibo, Puerto
Rico, eds. R. Minchin & E. Momjian. 8 pages
Authors: E.A. Baltz et al.
Comments: 49 pages, 29 figures, JCAP in press
Authors: S. Scorza
Comments: 4 pages, 43rd Rencontres de Moriond - Electroweak Interactions
and Unified Theories, La Thuile : Italie (2008)
Authors: Jean-Marc Casandjian, Isabelle A. Grenier
Comments: 12pages + 23 pages, Accepted in A&A
Authors: Amy E. Kimball, Zeljko Ivezic
Comments: 42 pages, 22 figures, 8 tables, Accepted for publication in
the Astronomical Journal
Authors: R. Maiolino
Comments: 42 pages, 21 figures, Lecture notes for the school "AGN at the
highest angular resolution: theory and observations" (Torun), eds. A.
Marconi and A. Niedzielski
Subjects:
Authors: Vincent Minier et al.
Comments: 19 pages, 2nd ARENA Conference: The Astrophysical Science
Cases at Dome C, Potsdam : Allemagne (2006)
Authors: Rob Fender, the LOFAR Transients Key Science Project
Comments: 11 pages, In "Bursts, Pulses and Flickering: wide-field
monitoring of the dynamic radio sky", Tzioumis, Lazio & Fender (Eds),
Proceedings of Science, 2007
Authors: Gerald K. Skinner
Comments: To be published in "Applied Optics"
Authors: A. D. Falcone et al.
Comments: to appear in Proceedings of Gamma Ray Bursts 2007 Meeting, Santa Fe, New Mexico; 5 pages, 4 figures
Authors: Florentin Millour
Comments: 22 pages
Authors: R. Bernabei et al.
Comments: 40 pages, 21 figures, 6 tables
Authors: Enno Middelberg, Uwe Bach
Comments: 77 pages, needs aas_macros.sty
Authors: Joerg R. Hoerandel
Comments: 34 pages, to appear in Reviews of Modern Astronomy
Authors: Jim Hinton
Comments: 18 pages, 7 figures, accepted for publication in the New
Journal of Physics
Authors: WET Collaboration
Comments: 19 pages, 8 figures, 5 tables, MNRAS accepted
Показаны моменты проведения наблюденийна каждом
из четырех телескопов.
Authors: David N. Burrows et al.
Comments: 9 pages, 14 figures
Authors: Nanda Rea, Silvia Zane, Roberto Turolla, Maxim Lyutikov, Diego
Gotz
Comments: 42 pages, 11 figures. ApJ submitted on 2007 December 11
Authors: C.S. Kochanek et al.
Comments: 6 pages, 3 figures, submitted to ApJ
Обсудить на Астрофоруме в
Научной панораме.
Authors: Dan Hooper, Edward A. Baltz
Comments: 25 pages, 5 figures, Review intended for the Annual Review of
Nuclear and Particle Science
Authors: P. N. Best, the LOFAR-UK Consortium
Comments: 6+86 pages. To constrain file-size, many figures are reduced
resolution or attached as separate jpg files.
Authors: S.G. Djorgovski, et al.
Comments: 3 pages, 2 figures, macros included. To appear in refereed
proceedings of "Hotwiring the Transient Universe 2007", eds. A. Allan, R.
Seaman, and J. Bloom, Astron. Nachr. vol. 329, March, 2008
Authors: Andrew C. Becker
Comments: 4 pages. In Proceedings of Hot-wiring the Transient Universe
(HTU) 2007. To be published in Astronomische Nachrichten, March 2008
Authors: Michela Uslenghi et al.
Comments: 6 pages, 5 figures; Chinese Journal for Astronomy and
Astrophysics (ChJAA), in press. Invited talk at the Frascati Workshop 2007
Vulcano (Italy), May 28 - June 2 "Multifrequency Behaviour Of High Energy
Cosmic Sources"
Authors: M. Dominik et al.
Comments: 4 pages with 2 eps figures embedded. Accepted for publication
in Astronomische Nachrichten as part of the Proceedings of the Joint VOEvent
& HTN Workshop "Hot-wiring the Transient Universe" held in Tucson, Arizona
(US), June 4-7 2007
Authors: J. Lazio
Comments: 4 pages, to appear in proceedings of Hot-wiring the
Transient Universe, 2008 March issue of Astronomische Nachrichten
Authors: Didier Fraix-Burnet
Comments: Dans Proceedings - Science Case for Next Generation Optical/Infrared Interferometric Facilities (the post VLTI era), 37th Li\`ege Int. Astroph. Coll., Li\`ege : Belgique (2004)
Authors: Jelte T. A. de Jong, Konrad H. Kuijken, Philippe Heraudeau
Comments: 8 pages, 7 figures, accepted for publication in Astronomy and Astrophysics
Authors: почти двести авторов
Comments: 328 pages, 7.8Mb, Proceedings of the 5th SCINEGHE Workshop, June 18-20, 2007
Authors: N. C. Hambly et al.
Comments: 28 pages, 18 figures; accepted for publication in MNRAS (2007 November 8)