Рис. 70. Небесное отражение мифа о Персее — созвездия Цефей, Кассиопея, Персей и Андромеда

Мыслящая Вселенная - doc2fb_image_03000050.jpg

Рис. 71. Еще одно созвездие из мифа о Персее — Кит

огромную рыбу Кит. Это чудовище разоряло берега царства Кефея, губило рыбаков и топило торговые суда. Кефей стал просить Зевса о помощи. Но Зевс не захотел отменить кару, наложенную его братом Посейдоном. Но, подумав, он решил, что платой за избавление царства Кефея от чудовища должна стать дочь Кефея и Кассиопеи — прекрасная Андромеда. Зевс распорядился приковать Андромеду к скале

Мыслящая Вселенная - doc2fb_image_03000051.jpg

Рис. 72. Кит, которого победил, спасая Андромеду, отважный Персей

Мыслящая Вселенная - doc2fb_image_03000052.jpg

Рис. 73. Созвездие Пегаса

на берегу моря. Но сын Зевса Персей вступился за Андромеду и победил чудовище — Кита, изображенного на рисунке 72. Затем он женился на спасенной им Андромеде. Все герои этой истории увековечены на небе в виде созвездий.

Созвездие Пегаса показано на рисунке 73. Когда Персей победил Медузу Горгону, он освободил крылатого Пегаса. Пегас помог Беллерофонту одолеть страшное чудовище — Химеру. Беллерофонт на Пегасе поднялся высоко в небо и оттуда стрелами поразил чудовище. Потом Беллерофонт решил подняться на Пегасе к богам на Олимп. Но Зевс наслал на Пегаса безумную ярость, и тот сбросил Беллерофонта на Землю. При этом сам Пегас остался на небе. Так появилось созвездие Пегаса.

Созвездие Лебедя (рис. 74) похоже на огромный крест. В созвездии Лиры (рис. 75) есть одна из самых ярких звезд северного

Мыслящая Вселенная - doc2fb_image_03000053.jpg

Рис. 74. Денеб — ярчайшая звезда в созвездии Лебедя, расположенная в восточной части неба на Млечном Пути

Мыслящая Вселенная - doc2fb_image_03000054.jpg

Рис. 75. Одна из самых ярких звезд северного неба — Вега, она расположена в созвездии Лиры

Мыслящая Вселенная - doc2fb_image_03000055.jpg

Рис. 76. «Альтаир» — «Летящий орел». Это самая яркая звезда в созвездии Орла

Мыслящая Вселенная - doc2fb_image_03000056.jpg

Рис. 77. Группа звезд, расположенных рядом с Альтаиром, образует созвездие Дельфина

неба Вега («ваки») — это арабское имя птицы гриф. Созвездие Орла показано на рисунке 76. Самая яркая звезда в нем — Альтаир (летящий орел). Орел — божественная птица. Она принадлежала самому Зевсу. Этот орел похитил Ганимеда.

Созвездие Дельфина показано на рисунке 77. Бог моря Посейдон влюбился в дочь Нерея Амфитриту. Амфитрита скрылась от Посейдона у титана Атласа. Посейдону помог дельфин и тот похитил Амфитриту. За эту помощь Посейдон поместил дельфина на небо.

РАДИОТЕЛЕСКОПЫ И РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРЫ

Поиск внеземных цивилизаций производится с помощью радиотелескопов. По принципу работы они напоминают оптические телескопы — рефлекторы. В них так же, как и в оптическом телескопе-рефлекторе, электромагнитное излучение собирается на зеркале и затем поступает в приемник этого излучения. В оптическом телескопе собирателем служит вогнутое параболическое зеркало. Видимые лучи, отражаясь от этого зеркала, собираются в фокусе рефлектора, где получается изображение небесного объекта. В радиотелескопе собирателем радиолучей служит металлическое зеркало (антенна). Форма зеркала выбирается также параболической, поскольку только зеркало такой формы позволяет собирать в одну точку (фокус) падающие на него электромагнитные волны. Металлическое зеркало собирает падающие на него радиоволны в фокусе, где установлена маленькая дипольная антенна. Эта антенна называется облучателем, так как она облучается радиоволнами. Радиоволны вызывают в облучателе электрический ток, сила которого изменяется во времени по определенному закону. От облучателя в радиоприемное устройство электрический ток передается по волноводам, на выходе приемника подключаются самопишущие приборы или другие регистраторы.

Радиотелескоп, как и оптический телескоп, надо направить в определенную часть неба, а еще лучше — в определенную точку. Для этого надо иметь возможность поворачивать (или направлять другим путем) само зеркало рефлектора. Это можно осуществить разными путями. У телескопов рефлекторы могут двигаться вокруг двух осей — вертикальной и горизонтальной. Для борьбы с отрицательным влиянием явления параллакса создают специальные параллактические установки.

Зеркало рефлектора должно быть таким, чтобы оно было направлено в определенную точку. Это достигается увеличением площади зеркала. Собственно, важны не абсолютные размеры зеркала, а отношение его размера (радиуса) к длине рабочей волны, излучение на которой должен принять радиотелескоп. Поскольку электромагнитные волны оптического диапазона на много порядков меньше, чем радио диапазона, то и зеркало оптического телескопа может быть во столько же раз меньше зеркала радиотелескопа. Например, самый большой в мире телескоп, построенный в России и используемый в Специальной астрофизической обсерватории Академии наук России, имеет зеркало диаметром 6 метров. В то же время размеры зеркал радиотелескопов измеряются десятками и сотнями метров. Например, самый большой полноповоротный радиотелескоп имеет зеркало диаметром 100 метров. Неподвижное зеркало радиотелескопа в Аресибо (Пуэрто-Рико), которое вмонтировано в кратер вулкана, имеет диаметр, равный 300 метрам. Это зеркало может использоваться не только для приема радиоволн, но и для излучения, то есть в качестве передающей антенны. Другими словами, оно служит основной частью радиолокатора, способного посылать радиоволны в любые участки Галактики.

У нас в стране построен радиотелескоп РАТАН-600. Размеры его составляют 600 метров. Он имеет особую конструкцию. Его зеркало параболической формы состоит из 895 подвижных алюминиевых отражающих пластин размером 27,5 метра, из которых составлено кольцо диаметром 600 метров. Когда речь идет о приеме радиоволн с помощью радиотелескопа, то лучше телескоп характеризовать не шириной луча, а его разрешающей способностью. Она определяется тем расстоянием между двумя радиоисточниками, радиоволны от каждого из которых радиотелескоп способен зарегистрировать по отдельности. Это расстояние измеряют не в единицах длины, а в угловых единицах. Чем больше площадь зеркала, тем больше угловое разрешение радиотелескопа.

Радиотелескопы имеют более высокое угловое разрешение, чем оптические. Это связано с технологией их изготовления. Металлические зеркала радиотелескопов изготовлять проще, чем стеклянные. В том и другом случае надо добиться, чтобы поверхность зеркала была строго параболической. Но степень строгости для обоих телескопов различна. Зеркало надо отшлифовать так, чтобы глубина шероховатостей его поверхности была не больше одной десятой длины волны принимаемого излучения. Длина волны видимого света очень мала. Поэтому и глубина шероховатостей оптического зеркала должна быть также очень мала. Другими словами, зеркало оптического телескопа должно быть отполировано с допуском в сотые доли микрометра. Значительно проще обстоит дело в случае металлического зеркала радиотелескопа. Поскольку длина радиоволн во много раз больше длины волн оптического диапазона, то и допуск здесь может быть во много раз больше. Поверхность металлического зеркала радиотелескопа может быть «отполирована» с допуском в несколько миллиметров! Ясно, что такое зеркало изготовить проще, чем стеклянное. Например, шестиметровое зеркало самого большого оптического телескопа шлифовали в течение восьми лет. Работы велись в особых условиях. Помещение, где проводились работы, было окружено тремя рядами стен. Для изготовления металлического зеркала этого не надо делать. Более того, оно может быть изготовлено не сплошным, а в виде решета. Если дырка решета меньше величины допуска, то радиоволны ее не заметят. Зато какой выигрыш получается в массе антенны, которую надо вращать и двигать!