Ученые обсуждают проект гигантского космического телескопа

Космический телескоп Hubble Space Telescope (HST), работает в космосе почти 25 лет, а его последователь – космический телескоп Джеймса Вебба – отправится в космос в 2018 году, однако срок его работы, по всей видимости, будет не таким долгим.
Профессор Мартин Барстоу (Martin Barstow) из Лестерского Университета смотрит в будущее. В своем докладе на встрече NAM 2014 (National Astronomy Meeting) в Портсмуте 24 июня, он призвал правительство и космические агентства по всему миру поддержать проект телескопа ATLAST (Advanced Technologies Large Aperture Space Telescope), который дал бы ученым возможность найти признаки жизни на планетах в системах других звезд.
В настоящее время ATLAST представляет собой концепт на стадии разработки. Ученые и инженеры из США и Европы представляют его как телескоп с зеркалом, диаметр которого не менее 20 метров, который подобно HST мог бы видеть видимый свет, а кроме того, работать в волновом диапазоне от дальней ультрафиолетовой до инфракрасных областей спектра.
Он мог бы анализировать свет, исходящий от планет размера Земли на орбите вокруг близлежащих звезд, занимаясь поиском в их спектре молекулярного кислорода, озона, воды и метана, которые могли бы «намекать» на присутствие жизни на этих планетах. Кроме того, по задумке ученых, телескоп имел бы возможность «видеть», как поверхности этих планет меняются в зависимости от времени года.
ATLAST мог бы изучать образование звезд и галактик в высоком разрешении, подробно восстанавливая историю рождения звезд и определяя, как межгалактическая материя собиралась и собирается сейчас в галактики.
Если проект будет одобрен, ATLAST можно было бы запустить к 2030 году. До того, как это произойдет, специалистам предстоит преодолеть некоторые трудности: увеличение чувствительности датчиков и повышение эффективности покрытий на зеркальных сегментах. Кроме того, такая большая структура, возможно, должна будет быть собрана в космосе, а не запущена с помощью одной ракеты.

Комментарии
Отчего грав. нагрузки меньше? На орбите их вообще нет...
..и термостабилизация чем отличаться будет?
Тоненькой.
)
Луна - это также прекрасная стартовая площадка для освоения далекого космоса, в том числе и Марса. Вот и еще одно перспективное направление колонизации Луны проклюнулось -изготовление и эксплуатация свехмощного оптического телескопа
На орбите - только сборка.
И не путайте орбитальный телескоп с освоением Луны, Марса.
Это три РАЗНЫХ проекта и задачи.
Оррригинально!!!!..))))))))))
Перед вами ученый астронавт,
в деятельности столовой, он там работает:)))
Я тут намедни статьюшку рецензировал. Французы. Для поиска тёмной материи рассмтривают возможность орбитального нейтронного телескопа. Ключевой элемент - детектор. Монокристаллический сцинтиллятор. Поскольку сечение взаимодействия мало, да и поток нейтронов ожидается совершенно дохлый, то детектор должен быть офигенного размера. Что-то с полтонны. Да ещё прозрачный - иначе как увидать сцинтилляции в евонной глубине? Стало быть, жуткий диэлектрик. А у них очень плохая теплопроводность. Внимательное рассмотрение показало, что никакая реально достижимая термоизоляция не спасает от неоднородностей.
Так что кошмарил, кошмарю и буду продолжать кошмарить.
Надо придумывать какую-то более продвинутую теплоизоляцию. Типа тепловых труб, что ли... Только на микро- и наноуровне. Скажем, сильно анизотропные слоистые кристаллы. Поперёк слоя теплопроводность близка к нулю, а вдоль плоскости - велика. Тогда с краёв ширмочки тепло снимаем и уносим, а внутрь оно само не идёт. Но чё-то таких работ мне не попадалось.
)
Там и Лунная база поспеет.
"на совесть сделаны", поэтому новый - скорее помощник.
Как я терпеть не могу windows 8, привыкла, но всё равно противно
работать в ней.
Вот сделали бы 4-х плечевой интерферометр диаметром метров 300 -500 (больше жесткую конструкцию вряд ли удастся создать) и зеркала порядка метров 10 - в итоге площадь светособирающая как у того же 20-метрового агрегата - а разрешающая способность - на порядок с лишним выше.