2025-07-12T21:02:00Z
Жених не айти: россиянки рассказали, представителей каких профессий предпочитают в мужья
2025-07-12T21:00:01Z
Экранопланов громадье: как КНР доводит до ума наши разработки
2025-07-12T20:05:00Z
Китайские учёные открыли новый вид гигантского динозавра-зауропода
2025-07-12T20:02:00Z
Китайские ученые создали пчёл-киборгов
2025-07-12T19:58:00Z
Лёгкие эмбеддинги вместо тяжёлых снимков: ИИ-архитектура стартапа Lgnd позволит анализировать спутниковые данные моментально
2025-07-12T19:54:00Z
Чтобы стать лучшим конкурентом для Nvidia компания Huawei будет подстраиваться под Nvidia. ИИ-процессоры Ascend получат поддержку CUDA через промежуточное ПО
2025-07-12T18:44:00Z
NASA выбрало три прибора для исследования Луны в рамках программы Artemis
2025-07-12T18:06:00Z
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» отпраздновал трёхлетие научной работы захватывающим снимком туманности Кошачья Лапа
2025-07-12T17:56:00Z
Уникальный лунный базальт переворачивает представления о тепловой эволюции Луны
2025-07-12T17:43:00Z
Учёные «приручили» жидкое зеркало толщиной в миллиметр для гигантских космических телескопов
2025-07-12T17:14:00Z
Складной iPhone тоже появится на рынке
2025-07-12T17:06:50Z
xAI Илона Маска может быть оценена в $200 млрд в рамках нового раунда финансирования
2025-07-12T16:39:00Z
Японские ученые установили мировой рекорд скорости передачи данных: 1 петабит в секунду
2025-07-12T15:10:00Z
27 экзопланет проверили новым методом: учёные Breakthrough Listen проанализировали данные, когда планеты скрывались за своими звёздами
2025-07-12T15:09:17Z
РЕН ТВ раскроет способы защиты от мошенничества с искусственным интеллектом
2025-07-12T17:43:00Z
Один из самых необычных проектов будущих телескопов — жидкозеркальные оптические системы, где вместо стекла используется тонкий слой жидкости, формирующий отражающую поверхность под действием гравитации или других полей. В условиях микрогравитации — например, на орбите — такая поверхность может быть идеально гладкой, если правильно организовать её форму. Это делает возможными сверхлёгкие телескопы с очень большим диаметром зеркала, которые невозможно было бы собрать из твёрдых материалов.
Однако у этой идеи есть серьёзная проблема. При каждом повороте телескопа (например, чтобы навести его на другой участок неба) жидкость смещается. Со временем такие деформации накапливаются и могут нарушить точность наблюдений. Чтобы разобраться, насколько это критично, группа физиков из Техниона (Израиль) и NASA разработала подробную модель поведения жидкой отражающей плёнки под действием регулярных манёвров в космосе.
Учёные сосредоточились на системе, подобной телескопу FLUTE (Fluidic Telescope) — гипотетической орбитальной обсерватории с жидким зеркалом диаметром 50 метров. Внутри конструкции в форме кольца создаётся тонкий слой жидкости (например, силиконового масла), который формирует нужную оптическую форму. Повороты телескопа для смены направления обзора вызывают смещения этой поверхности — и именно их моделировали учёные.
Расчёты показали, что даже при регулярных манёврах (например, поворот на 45 градусов один раз в сутки) в течение 10 лет форма центральной части зеркала сохраняется с точностью, достаточной для высококачественной оптики. Деформации накапливаются вблизи края, где амплитуда колебаний достигает 100 нанометров, но в центральной области они значительно меньше. Это означает, что полезная площадь зеркала — порядка 80% — может использоваться без значительных искажений.
Кроме того, исследователи показали, что выбор направления поворотов (например, чередование направления вращения) помогает уменьшить асимметрию деформаций. Также они предполагают, что деформации можно периодически «сбрасывать», если повторно запускать процесс формирования поверхности — например, с помощью электростатических или центробежных методов.
Для проверки модели была создана экспериментальная установка с жидкой плёнкой толщиной 10–100 микрон, которую деформировали с помощью электрического поля. Форму поверхности отслеживали оптическими методами. Результаты подтвердили ключевые положения модели и показали её применимость для оценки и проектирования реальных систем.
Сама идея жидких зеркал не нова — подобные системы применялись на Земле, например, в телескопе LZT в Канаде. Но там форму зеркала поддерживает вращение, создающее параболическую поверхность. В космосе же можно использовать альтернативные способы стабилизации, а главное — избавиться от массы и сложности жёстких оптических компонентов.
Работа даёт инженерам инструмент, который позволяет заранее рассчитать, как жидкое зеркало будет вести себя в условиях длительной космической миссии, и какие параметры нужно оптимизировать. Это важный шаг для концепций сверхлёгких орбитальных телескопов, способных обеспечить огромную светосилу без тяжёлых конструкций.
Источник:
2025-07-08T16:22:40Z
2025-07-05T05:32:47Z
Ученые озадачены обнаруженным на днях "межзвездным объектом", который стремительно приближается к нашей Солнечной системе
2025-07-06T07:22:04Z
Таинственный межзвездный объект попал в объектив камеры, пролетая через Солнечную систему
2025-07-03T07:53:00Z
2025-07-08T09:07:00Z