А.В. Ипатов 1,В.А. Демичев 2, В.В. Мардышкин 1, А.Е. Мельников 1, А.Г. Михайлов 1, И.А. Рахимов 1, М. А. Харинов 1, Е.Ю. Хвостов 1, А.Е. Вольвач 3 1 Институт.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Обработка РСДБ наблюдений в ЦКО РАН Зимовский В.Ф., Безруков И.А., Кен В.О., Мельников А.Е., Мишин В.Ю., Михайлов.
Advertisements

1 Программно-аппаратный комплекс автоматизированного измерения параметров приемной системы радиотелескопа РСДБ сети Квазар-КВО Лавров А. С. Институт прикладной.
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Суркис И. Ф., Зимовский В. Ф., Шантырь В. А., Кен В. О., Мишин В. Ю., Соколова Н. А., Павлов Д.А. Характеристики.
Радио наблюдения компактных астрофизических объектов на телескопах Института Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Ю.Н.Гнедин (ГАО РАН) В докладе.
Компоновка КРТ и космической платформы (базового модуля) «Навигатор»
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Цифровой спектрально-селективный преобразователь сигналов с полосой до 1ГГц для радиометров и анализаторов спектра.
РАДИОТЕЛЕСКОПЫ. Радиотелескоп - основной инструмент радиоастрономов Радиотелескоп служит для приёма собственного радиоизлучения небесных объектов, исследования.
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Принципы организации и управления распределенной радиометрической сетью В. Г. Стэмпковский.
КВНО апреля 2013 г. ИПА РАН Трехдиапазонный охлаждаемый облучатель радиотелескопа В. К. Чернов, А. В. Ипатов, В. В. Мардышкин, Е. Ю. Хвостов.
Радиолокационные наблюдения астероида 2011 UW158 ( пункт 2.3. повестки дня заседания Совета РАН по космосу 12 ноября 2015 г.) Докладчик – д.ф.-м.н. Медведев.
Спектральные сканы областей звездообразования С. В. Каленский, В. И. Слыш Астрокосмический Центр ФИАН Л.Е.Б. Юханссон Онсальская Космическая обсерватория.
Способы обнаружения мерцающих компонент радиоисточников. Обработка наблюдений. С.А. Тюльбашев.
15-19 апреля 2013, КВНО-2013, «Квазар-КВО» ежедневное определение UT1-UTC © Ипатов и др. Ежедневные оперативные определения всемирного времени по наблюдениям.
Элективный курс Урок-презентация РАДИОТЕЛЕСКОПЫ МОУ СШ 11 г. Искитим Новосибирской области Учитель Трусов Юрий Георгиевич.
Ломоносовские чтения 2010 года Комплексные исследования мазерного радиоизлучения 1 Комплексные исследования мазерного радиоизлучения в областях звездообразования.
МЕЖПЛАНЕТНЫЕ МЕРЦАНИЯ СИЛЬНЫХ РАДИОИСТОЧНИКОВ НА ФАЗЕ СПАДА ВБЛИЗИ МИНИМУМА 23 ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ Глубокова С.К., Глянцев А.В., Тюльбашев С.А.,
Измеритель фазовых характеристик радиоприемного тракта РСДБ комплекса Царук А.А. Институт Прикладной Астрономии РАН.
АНАЛИЗ ОСТАТОЧНЫХ СКОРОСТЕЙ ГАЛАКТИЧЕСКИХ МАЗЕРОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ Аниса Байкова Пулковская Обсерватория Санкт-Петербург 2013.
Результаты многолетних регулярных наблюдений избранных источников мазерного излучения в линии водяного пара. В.А. Самодуров (ПРАО АКЦ ФИАН), Г.М. Рудницкий.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ И ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ. Как известно из анализа уравнений Максвелла, волновой вектор k, вектора E и H взаимно ортогональны и составляют правую.
Транксрипт:

А.В. Ипатов 1,В.А. Демичев 2, В.В. Мардышкин 1, А.Е. Мельников 1, А.Г. Михайлов 1, И.А. Рахимов 1, М. А. Харинов 1, Е.Ю. Хвостов 1, А.Е. Вольвач 3 1 Институт прикладной астрономии РАН, г. Санкт-Петербург, Россия 2 Институт космических исследований РАН, г. Москва, Россия 3 Крымская астрофизическая обсерватория, Украина

ИПА-ИКИ ведется работа по постановке астрофизических исследований на РСДБ комплексе «Квазар – КВО», отрабатываются методики наблюдений, осуществляется доводка аппаратуры. Все станции оснащены приемниками на волну 1.35 см. Регулярно проводятся с 2012 года несколько программ тестовых астрофизических наблюдений: Спектральные наблюдения мазеров в линиях гидроксила (длина волны 18 см), в том числе источники W75 и W3OH, обработка осуществляется в ИПА, Спектральные наблюдения мазеров в линиях водяного пара (длина волны 1.35 см), в том числе источники W49N и Орион КЛ, обработка осуществляется в ИПА. Программа проводится с пробными включениями станции «Симеиз», КРАО, в режиме РСДБ. Наблюдения пульсара в Крабовидной туманности на длине волны 18 см в широкой полосе частот, корреляционная обработка осуществляется на корреляторе Института им.Макса Планка, Бонн Спектральные наблюдения проводятся в полосе 4 МГц, с частотным разрешением до 0.5 КГц в поляризованном излучении. В 2013 году было решено выделить астрофизические эксперименты в отдельную программу Ru-P. С начала года прошло уже 13 сеансов РСДБ наблюдений.

Все приемники на волну 18см, а так же приемники на волну 1,35см, установленные в обсерваториях Зеленчукская и Бадары, выполнены по обычной для «КВАЗАР-КВО» схеме, описанной в [1]. В настоящее время ведется работа по внедрению нового приемника 1,35см. В новой схеме поляризатор и разделитель сигнала объединены в едином устройстве – трансдьюссере. За счет применения такого типа входного тракта расширяется рабочая полоса приемника до 1 ГГц (22,02-23,02 ГГц) и появляется возможность охлаждения фидеров обоих поляризаций, что позволяет значительно снизить шумовую температуру приемника до 20 К. В рассматриваемой конструкции охлаждаемые вентили (2) и малошумящие усилители (3) обоих каналов,в отличие от старой схемы, объединены в одном криостате, что существенно уменьшает физическую длину тракта и, тем самым, вносимые потери. Более подробно данная конструкция описана в [2] Один экземпляр такого двухканального радиометрического модуля уже изготовлен и опробован в обсерватории Светлое. В дальнейшем планируется оснащение и остальных радиотелескопов сети «Квазар КВО» Д. В. Иванов, А. В. Ипатов, И. А. Ипатова, В. В. Мардышкин, А. Г. Михайлов «Приемники радиоинтерферометрической сети КВАЗАР» Труды ИПА РАН, вып. 2. "Техника радиоинтерферометрии", 1997г. Издательство Института прикладной астрономии РАН 2. Ипатова И. А., Мардышкин В. В., Хвостов Е. Ю. Двухканальный малошумящий радиометр на волну 1,35см для радиотелескопа РТ-32 // Тезисы докладов Всероссийской радиоастрономической конференции «Радиотелескопы, аппаратура и методы радиоастрономии» (ВРК 2011). – СПб.: ИПА РАН, – С. 106–107.

Программный коррелятор DiFX ИПА РАН Физически располагается на сервере Sun Fire X4450 в ЦКО ИПА РАН. Работает 2 виртуальных машины с ОС GNU/Linux под управлением VMWare Ресурсы виртуальных машин: 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, 1 ТБ ПЗУ. Скорость обработки потока 32 Мбит/с от 1 базы примерно в полтора раза медленнее (1 секунда за 1,5 секунды). Обрабатываюся программы наблюдений спектральных источников с низким потоком данных Ru-P.

На рис. показаны авто – и кросскорреляционные спектры источника W3OH, полученные на комплексе «Квазар-КВО». Волна 18см. Частотное разрешение 0.5 КГц. Четко виден сигнал источника, фаза сигнала в двух поляризациях, R,L. Данные обрабатываются. СтанцияТ сис, КА эфф Светлое48480 Зеленчукская50480 Бадары45470 Параметры антенн на 18 см Светлое – Зеленчукская RR Зеленчукская RR Зеленчукская LL Светлое – Зеленчукская LL

ORION По наблюдениям Юпитера в 2003 году построена диаграмма направленности антенны «Зеленчукская» на волне 1.35 см. Отрабатываются методы построения диаграммы направленности по спектральным источникам. Подстройка наведения СтанцияТ сис, КА эфф Светлое Зеленчукская80320 Бадары80240 Параметры антенн на 1.35 см

W49 ORION Наведение антенны на волне 1.35 см представляет непростую задачу, из-за, влияния погодных условий, температурных деформаций антенны. ширина диаграммы ~90 секунд, нужно обеспечить точность не хуже 15 секунд. Отрабатывается метод коррекции наведения по спектральной линии источника. Подстройка наведения Светлое Зеленчукская

По Ориону, W49 получены кросскорреляционные спектры на всех базах комплекса «Квазар-КВО». По Ориону источник частично разрешен на больших базах. По W49 наиболее яркая компонента практически не разрешена даже на базе Бадары-Светлое. По фазе спектра W49 видно большое количество излучающих активных зон. 7.6 km/s ORION W49 Бадары - Светлое W49 Светлое - Зеленчук

Отрабатывается мониторинг спектральных источников в радиоинтерферометрическом режиме, что позволяет отслеживать как изменения относительного потока излу- чения отдельных компонент, так и сопутствующее изменение структуры. На рис. представлены результаты мониторинга спектров по Ориону. Наблюдаются две основные компоненты – 7.0 и 7.6 км/c Излучение компоненты 7.6 км/c достигает ~200 КЯн в мае 2012

По Ориону получена степень линейной поляризации компо- нент m и относительная ориентация плоскости поляри- зации Максимальное значение уровня поляризации m = 55% соответст- вует компоненте v = 7.65 км/с и снижается до m = 44% у низкоскоростной составляющей v = 7 км/с. Ориентации плоскости поля- ризации компонент совпадают в пределах 5 o. Уровень поляризации вспышки достиг m = 54%. Л. И. Матвеенко, В. А. Демичев, А. В. Ипатов, А. Е. Мельников, И. Ф. Суркис, Письма в АЖ, т.38 9, с. 645, 2012

На рисунке показано покрытие U-V плоскости при наблюдениях Ориона (сверху) и W49 (снизу) на комплексе «Квазар-КВО». По Ориону показано заполнение с участием двух и трех антенн «Квазар-КВО». По W49 участвовала так же антенна «Симеиз». На практике удалось реализовать угловое разре- шение до 0.5 мсек дуги. +СимеизКВАЗАР Светлое - Зеленчукская

По наблюдениям Ориона КЛ построены радиокарты активной области (эпоха ). Подтверждено, что структура активной области состоит из биполярного потока длиной около 25 мсек. дуги. Его центральная часть ориентирована под углом –37 o и отклоняется на 20 o на расстоянии около 5 мсек. дуги, что соответствует спиралевидной форме. Продольные составляющие скоростей потоков отличаются на Δv = 0.3 км/с. Скорость области эжектора соответствует скорости местной системы покоя v = 7.6 км/с. На скорости 7.0 км/с обнаружена компонента, удаленная на расстояние 12 мсек. дуги в направлении 7 o от центра. Л. И. Матвеенко, В. А. Демичев, А. В. Ипатов, А. Е. Мельников, И. Ф. Суркис, Письма в АЖ, т.38 12,с. 853, 2012.

В структуре объекта W49 выделен ряд активных зон, распределенных в пределах 2 сек дуги. Наиболее яркая деталь (зеленый цвет) практически не разрешена. Каждой зоне соответствует своя фазовая кривая. Ведется их мониторинг.

Проводится совместная работа ИПА-ИКИ по наблюдению астрофизических объектов на комплексе «Квазар-КВО» Отрабатывается методика наблюдений и доводится аппаратура на волне 18 и 1.35см. Введен в действие программный DiFX коррелятор ИПА. Отрабатывается мониторинг спектральных источников в РСДБ режиме. Получены первые результаты. Построены радиокарты Ориона КЛ, выделены активные зоны в W49. Работа продолжается ! А.М. Финкельштейн, А.В. Ипатов, С.Г. Смоленцев, И.А. Рахимов, С.А. Гренков, Л.И. Матвеенко, В.А. Демичев. Мониторинг потока радиоизлучения мазерного источника Орион КЛ на волне 1.35 см за период с по Радиоастрономическая конференция, Ст. Петербург, 2011: Л. И. Матвеенко, В. А. Демичев, А. В. Ипатов, А. Е. Мельников, И. Ф. Суркис «Поляризация мазерного излучения Н2О источника Орион KL в эпоху », Письма в АЖ, т.38 9, с. 645, 2012 Л. И. Матвеенко, В. А. Демичев, А. В. Ипатов, А. Е. Мельников, И. Ф. Суркис «Активная область звездообразования в Орионе КЛ, эпоха 2012», Письма в АЖ, т.38 12,с. 853, Д. В. Иванов, А. В. Ипатов, И. А. Ипатова, В. В. Мардышкин, А. Г. Михайлов «Приемники радиоинтерферометрической сети КВАЗАР» Труды ИПА РАН, вып. 2. "Техника радиоинтерферометрии", 1997г. Издательство Института прикладной астрономии РАН Ипатова И. А., Мардышкин В. В., Хвостов Е. Ю. Двухканальный малошумящий радиометр на волну 1,35см для радиотелескопа РТ-32 // Тезисы докладов Всероссийской радиоастрономической конференции «Радиотелескопы, аппаратура и методы радиоастрономии» (ВРК 2011). – СПб.: ИПА РАН, – С. 106–107.