Автор Тема: Сетевой проект МАСТЕР  (Прочитано 226455 раз)

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #255 : Октябрь 26, 2013, 00:22:49 »
Сегодня NASA официально сняла статус виртуального импактора с МАСТЕРовского 2013 UG1.

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #256 : Ноябрь 01, 2013, 14:18:45 »
http://www.pereplet.ru/lipunov/301.html#301

МАСТЕР открыл второй опасный астероид!?

Вчера Владимир Михайлович повторил процедуру Паши Балануцы: проснулся, выпил чаю и... открыл объект! 16-й величины. В быстрых астероидах в Тунке. И опять в Пегасе (22 24 02.9 +03 11 33). Скорость движения была 7.2" в минуту в направлении на северо-восток. Анимация трех первых снимков за 12:24-12:28 UT 22 октября: http://master.sai.msu.ru/static/NEO/MASDA1-Tunka-anim.gif
Потом мы с Женей нашли объект на втором проходе через час, я отправил 5 точек в MPC с темой письма "FMO by MASTER-Tunka for posting at NEOCP", и объект автоматически добавился на страницу подтверждения NEO. Довольно быстро его подтвердила обсерватория [C43] Хойерсверда в Германии, а в течение ночи - еще [J95] Грейт Шеффорд в Англии, [470] Чеккано в Италии, [G48] Док Грайнер в Ранчо Гидальго (США), [291] Спейсвотч в Аризоне, [G32] Елена в Чили (Орешко) и [854] Сабино Каньон в Аризоне.

Вот такое решение выдает Find_Orb по 33 точкам астрометрии, доступным на 9 утра по Москве:


Orbital elements:
MASDA1
   Perihelion 2013 Aug 9.036743 TT =  0:52:54 (JD 2456513.536743)
Epoch 2013 Oct 23.0 TT = JDT 2456588.5   Earth MOID: 0.0012   Ve: 0.0325
M 103.54476              (2000.0)        Me: 0.0241
n   1.38127357     Peri.  216.57807     -0.48736623      0.86975641
a   0.79851469     Node    24.53876     -0.75042565     -0.37184262
e   0.4840155      Incl.   10.74736     -0.44647003     -0.32443311
P   0.71/260.62d   H   22.1     U  7.5     q 0.41202116  Q 1.18500822
From 33 observations 2013 Oct. 22-23 (15.4 hr); mean residual 0".348.
До классификации как Потенциально Опасного Астероида ему не хватает всего 1/10 звездной величины! Формально отрезают по границе H=22.0 (130 метров), а здесь - 22.1. Впрочем, Центр Малых Планет пока дает как раз 22.0. По 9 точкам было 21.5, по 13 - 21.7. По нашим пяти MPC поначалу выдал вообще H=19.1, но тогда и орбита была совсем другая. Ждем, что напишут в Циркуляре MPC.

Объект сближается и с Меркурием, и с Венерой, и с Землей! MOIDs: Me 0.0241 Ve 0.0325 Ea 0.0012 Причем к Земле он может подходить в 2 раза ближе Луны.

Для сравнения, у астероида 2012 DA14 минимально возможное расстояние сближения с Землей на 25% ближе (0.00091 а.е.), но он в 2.5 раза меньше (H=24.0 у DA14). Оба астероида относятся к семейству Атона (полуось орбиты меньше 1 а.е., при этом афелий находится снаружи орбиты Земли). У нового объекта полуось 0.798 а.е., перигелий q=0.412 а.е., афелий Q=1.185 а.е. Список Атонцев посмотреть на сайте Центра Малых Планет вот тут: http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/t_atens.html Новый объект совершает 7 оборотов почти ровно за 5 лет (4.9885 года), но ничего похожего в 2008 и 2003 годах я не нашел.

В момент открытия в Тунке 22 октября астероид находился на расстоянии 0.043 а.е. (6.5 млн км) от Земли. На минимальном в этом году расстоянии 0.0115 а.е. прошел 17 октября, за 5 суток до открытия. При этом он находился в южном полушарии неба, на склонении около -40 градусов.

Денис Денисенко  

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #257 : Ноябрь 01, 2013, 14:20:01 »
http://www.pereplet.ru/lipunov/302.html#302

Меркурий, Венера, Земля - маршрут астероида открытого МАСТЕРом

Американцы включили астероид 2013 UG1, открытый МАСТЕРом в таблицу риска!

Сайт JPL-NASA (http://neo.jpl.nasa.gov/risk/2013ug1.html дает 7 потенциальных импакторов с суммарной вероятностью столкновения 8.1e-06 (1:123000).

Даты возможных столкновений: 17 октября 2068, 2072, 2073 и 18 октября 2075 года. Энергия удара 100 Мегатонн (2 Кузькиных Матери), масса 2.6 миллиона тонн, скорость подлета к Земле 14.14 км/с, скорость входа в атмосферу 18.00 км/с.

Астероид 2013 UG1 попал в список недавних и предстоящих сближений астероидов с Землей на сайте SpaceWeather.com (пролетел в 4.5 раза дальше Луны 17 октября).

Что характерно, они дают оценку размера астероида 159 метров.

Смотрите орбиту астероида за последний месяц!

Денис Денисенко

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #258 : Ноябрь 01, 2013, 14:23:56 »
Этот астероид официально не PHA, абсолютная величина меньше предела.

Из списка виртуальных импакторов исключен 25 октября.
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

krypton

  • Гость
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #259 : Ноябрь 01, 2013, 15:20:43 »
Вчера Владимир Михайлович повторил процедуру Паши Балануцы: проснулся, выпил чаю и... открыл объект! 

Паша пил именно чай, или как обычно?

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #260 : Ноябрь 07, 2013, 11:37:37 »
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/view.asp?id=446292

Interfax-Russia.ru – Телескоп в Тункинской долине за месяц зафиксировал сразу два околоземных астероида.

Первый космический объект автоматический телескоп "МАСТЕР-II", установленный на астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета (ИГУ), зафиксировал вечером 27 сентября. В момент обнаружения астероид находился более чем в 500 тыс. км от нашей планеты, а уже спустя восемь часов прошел в 11,3 тыс. км над Землей со скоростью около 16 км/с. Точка его максимального сближения с нашей планетой находилась в Индийском океане между Индией и Индонезией.

Как пояснили специалисты, в тот вечер телескоп в Тункинской долине был нацелен на блазар (объект, отличающийся сильным электромагнитным излучением) номер 3С 454.3. Программа съемок предусматривала автоматическое фотографирование заданного участка неба в режиме 10 снимков по 60 секунд и 10 снимков по 30 секунд.

"Сначала телескоп зафиксировал мощный термоядерный взрыв в окрестностях черной дыры. А затем в его поле зрения неожиданно попал быстро движущийся объект 16 звездной величины (в 10 тысяч раз слабее самых тусклых звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом). Сообщение об открытии было немедленно отправлено в Международный центр исследований малых планет. Объект получил номер MASD91", - сообщили в пресс-службе ИГУ.

Исходя из имеющейся информации о расстоянии до астероида и его яркости, астрономам удалось рассчитать приблизительные размеры небесного тела. Так выяснилось, что пролетевший над землей космический объект оказался чуть меньше челябинского метеорита, вошедшего в атмосферу Земли 15 февраля текущего года. Согласно расчетам, его диаметр составил около 15 метров.

"Обнаруженный объект находится на пятом месте за всю историю зафиксированных тесных сближений астероидов с Землей. На первом месте стоит небольшой астероид, упавший в 2008 году в Судане", - добавили в вузе.

Между тем, не прошло и месяца как автоматический телескоп "МАСТЕР-II", расположенный в высокогорной Тункинской долине на территории Республики Бурятия, зафиксировал второй околоземной астероид.

"В ночь на 23 октября "МАСТЕР-II", входящий в сеть автоматических телескопов, созданную астрономами Московского государственного университета (МГУ), зафиксировал неизвестный космический объект. Он имел 16 звездную величину, находился в созвездии Пегаса и двигался со скоростью 7,2 угловых секунд в минуту. Установлено, что данный объект является новым околоземным астероидом", - сообщила пресс-служба Иркутского госуниверситета.

Вслед за сотрудниками лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института им. Штернберга (ГАИШ) МГУ факт открытия нового астероида подтвердили еще 8 обсерваторий в Германии, Англии, Италии, США и Чили, после чего Международный центр малых планет присвоил ему обозначение 2013 UG1. По предварительным данным, размер астероида составил 159 метров.

"Астероид 2013 UG1 относится к типу Атона. Такие астероиды движутся вокруг Солнца сравнительно близко к нашему светилу. Среднее расстояние от подобных объектов до Солнца меньше радиуса орбиты Земли, другими словами, большую часть времени астероид проводит внутри земной орбиты. Но, поскольку небесный скиталец движется по вытянутому эллипсу, в самой дальней точке свой замкнутой траектории он выходит за пределы орбиты Земли. Астероиды типа Атона сравнительно немногочисленны по сравнению с другими типами", - пояснил директор астрономической обсерватории ИГУ, проректор по внешним связям Сергей Язев.

По данным ученого, один оборот вокруг Солнца астероид 2013 UG1 совершает за 260,6 суток. Он периодически подходит к Солнцу ближе, чем планета Меркурий, а затем уходит от Солнца дальше, чем Земля. При этом минимальное расстояние между орбитами Земли и астероида составляет всего 190 тысяч километров, что почти в два раза ближе Луны.

"Интересно, что периодически астероид сближается и с Меркурием, и с Венерой, и с Землей. Так, за пять дней до своего открытия он прошел на расстоянии 1 млн 720 тыс. км от нас и теперь удаляется", - отметил Язев.

Согласно расчетам специалистов Пизанского университета (Тоскана, Италия), в октябре 2065 года объект 2013 UG1 пройдет всего в 7 тыс. километров от поверхности Земли, что меньше диаметра нашей планеты. В октябре 2070 года астероид повторит подобный маневр, а спустя 5 лет (в 2075 году) снова сблизится с нашей планетой, но на этот раз пройдет несколько дальше – в 27 тыс. километров.

Оба недавно открытых астероида представляют собой большую ценность для отечественной науки. Ведь, как известно, ранее за всю постсоветскую историю российской астрономии всеми телескопами на территории России были открыты только 7 околоземных астероидов, один из которых (астероид 2012 VG82) в ноябре 2012 года зафиксировал телескоп сети "МАСТЕР", также установленный на астрофизическом полигоне ИГУ в Тункинской долине.

"Тункинский телескоп обладает богатыми возможностями благодаря высокой прозрачности воздуха в Тункинской долине и большому количеству ясных ночей. Судя по имеющимся на сегодня данным, Тункинский телескоп является единственным в мире инструментом, который смог зарегистрировать объект на подлете к Земле", - отметил Сергей Язев.

Вместе с тем, ученый подчеркнул, что открытия, сделанные командой "МАСТЕР", в очередной раз указывают на необходимость создания в стране эффективной системы раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел.

"Руководитель проекта Владимир Липунов уже неоднократно предлагал использовать задел системы "МАСТЕР" для создания сети форсированных телескопов "МАСТЕР-III", способных вести мониторинг опасных для Земли объектов. К сожалению, его призывы остаются не услышанными, а альтернативные эффективные системы в России пока не существуют", - написал он в своем блоге.

Как известно, первый телескоп-робот "Мастер" ("Мобильная Астрономическая Система Телескопов-Роботов") ученые ГАИШ МГУ совместно с Московским объединением "Оптика" создали в 2002 году. С тех пор он постоянно совершенствовался. Сегодня установка представляет собой систему из двух одинаковых зеркальных телескопов с диаметром оптики 40 см.

Телескопы оснащены высокочувствительными цифровыми матрицами для регистрации изображений космических объектов и системами сменных светофильтров. Благодаря своим техническим параметрам телескоп способен регистрировать как взрывы сверхновых звезд и оптическое свечение источников гамма-всплесков в удаленных галактиках, так и относительно близкие объекты в Солнечной системе – кометы, астероиды, космический мусор на околоземных орбитах, метеоры в верхних слоях атмосферы.

Обозреватель Наталья Пономарева

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #261 : Ноябрь 23, 2013, 19:56:55 »
http://www.pereplet.ru/lipunov/304.html#304

МАСТЕР зажигает в ноябре!

Денис Денисенко передаёт вести с полей:
Посмотрите на архив рассылки vsnet-alert в ноябре: http://ooruri.kusastro.kyoto-u.ac.jp/pipermail/vsnet-alert/2013-November/date.html

Из 48 сообщений 25 (двадцать пять!) - про объекты, открытые МАСТЕРом! Сейчас самое интересное в мире катаклизмических переменных дают наши транзиенты.

MASTER OT J061335.30+395714.7 в Близнецах, открытый Пашей Балануцей еще 3 октября (!!!), оказался карликовой новой типа WZ Стрелы с периодом 0.05605 суток (80.7 минут) и показал повторное поярчание после первого спада блеска. Звезда наблюдалась во вспышке на протяжении 40 дней и начала гаснуть только 12 ноября.

MASTER OT J005740.99+443101.5 в Андромеде (тоже Пашина звездочка) еще на снимках в Тунке давал переменность как минимум в 0.25 величины. По наблюдениям итальянцев, испанцев и С.Ю.Шугарова японец Т.Като определил период 0.05618d, амплитуду 0.4m и наличие неглубоких затмений. Редкостный случай, когда у звезды одновременно можно померить как орбитальный период, так и период сверхгорбов. Чрезвычайно полезный объект для исследования аккреции в катаклизмических переменных.

MASTER OT J015016.17+375620.5 в Андромеде (рентгеновский источник, который нашла Анастасия Лазарева на летней школе) дал рекордно яркую вспышку, которую наконец зарегистрировала Каталина, и продолжает показывать кривую блеска, не похожую ни на одну известную карликовую новую. Звезда сочетает в себе признаки сразу трех разных типов переменных, по-видимому из-за меняющегося темпа аккреции на границе между двумя состояниями аккреционного диска. Орбитальный период до сих пор остается неизвестным.

MASTER OT J234843.23+250250.4 в Пегасе (обнаружил Денис Денисенко) дает орбитальную кривую блеска амплитудой 0.15m с двумя горбами на периоде 0.0640 суток (92.2 минуты) либо с одним горбом и периодом вдвое короче (0.0320d, или 46.1 min). Таичи Като предполагает, что эта звезда - ультракомпактная двойная с "ободранным" ядром или же звезда типа AM Гончих Псов.

MASTER OT J024847.86+501239.7 в Персее (тоже находка Д.Д.) - катаклизмик типа SU Большой Медведицы с периодом около 0.0642d (92.4 минуты) и амплитудой около 0.2m.

Наконец, только вчера студент Алексей Руфанов нашел свой второй транзиент на МАСТЕРе, и это оказалась самая яркая новая звезда за два месяца - MASTER OT J095018.04-063921.9 в Секстанте с амплитудой вспышки около 6 величин (от B2=20.9, R2=20.1 до 14.1m). Я уже даже не пересылаю наши телеграммы в рассылку vsnet - Таичи Като это сам делает.

Ну и в приложении - исторический скриншот. Три верхние телеграммы ATel - от группы МАСТЕР! И они же, естественно, самые most viewed. Мы с роботами ударно поработали в эти выходные - как я уже говорил, три телеграммы за 20 часов!

За 17 дней ноября мы открыли и опубликовали уже 13 транзиентов. Список открытий МАСТЕРа регулярно обновляется на странице http://observ.pereplet.ru/MASTER_OT.html (сейчас там 406 транзиентов, с начала 2013 года открыто уже 166, за весь 2012 год было 180).

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #262 : Ноябрь 23, 2013, 20:08:32 »
http://www.youtube.com/watch?v=dD-rU02pCJw

Профессор Липунов о гамма-всплесках и системе МАСТЕР

-Kosten-

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 481
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #263 : Ноябрь 29, 2013, 04:17:23 »
На NEOCP висит объект MASDB2 от D54 Благовещенск...что там опять за фонарь?  :umn:

     MASDB2   C2013 11 28.74037 07 49 13.45 -07 03 51.2          16.2 R NEOCPD54
     MASDB2   C2013 11 28.74288 07 49 13.41 -07 03 50.7          16.3 R NEOCPD54
     MASDB2   C2013 11 28.74530 07 49 13.37 -07 03 49.9          15.8 R NEOCPD54
     MASDB2   C2013 11 28.77625 07 49 12.91 -07 03 45.4          15.7 R NEOCPD54
     MASDB2   C2013 11 28.77749 07 49 12.89 -07 03 44.4          16.4 R NEOCPD54
     MASDB2   C2013 11 28.78028 07 49 12.83 -07 03 43.3          15.8 R NEOCPD54
     MASDB2   C2013 11 28.78269 07 49 12.73 -07 03 42.8          16.3 R NEOCPD54
Если не МЫ...то КТО?

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #264 : Ноябрь 30, 2013, 14:24:09 »
Похоже в этот раз ложняк...

Цитировать
807: Did not recover MASDB2
204 not found MASDB2
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

krypton

  • Гость
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #265 : Декабрь 02, 2013, 03:49:23 »
Веселее. Фонарь оказался... "Фрегатом" от пуска КА "РадиоАстрон".

MASDB2 identified with the man-made object

MASDB2 = TA29DCF

A slowly moving 16-mag object MASDB2 detected by MASTER-Amur robotic telescope was reported in ATel #5610. Between 17:45 and 18:46 UT on 2013 Nov. 28 the object was moving at approximately 12" per hour (2-3 times slower than the Main Belt asteroids and ~150 times slower than the Moon). However, it was not found in MASTER-Kislovodsk follow up images (field of view 2x2 deg.) obtained on 21:50 and 22:20 UT.

Following the private communication by K. Sokolovsky, we have checked the Minor Planet Center's Distant Artificial Satellites Observation Page. Ephemerides of eleven objects were obtained for 2013 Nov. 28 using [D54] observatory code of MASTER-Amur (the remaining eleven were Outside range of available ephemeris data). One of those objects with available ephemeris named TA29DCF matched the observations of MASDB2 within 15' accuracy in position, 1.5m in brightness and, what is mostly important, in the slow motion (about 0.2" per minute, or 0.2' per hour). Here is the excerpt of the ephemeris provided by DASO Page (date, azimuth and elevation omitted):

TA29DCF
 
UT      R.A. (J2000) Decl.  Elong.  V        Motion      Distance
 h m                                      "/min   P.A.       km
-----------------------------------------------------------------
1400   07 47 34.7 -07 01 50 121.2  17.6    8.07  097.2     297293
1500   07 48 01.3 -07 02 48 121.2  17.6    5.28  099.6     294306
1600   07 48 17.2 -07 03 34 121.1  17.5    2.86  103.0     291411
1700   07 48 24.5 -07 04 03 121.2  17.5    0.99  109.2     288662
1800   07 48 25.7 -07 04 12 121.2  17.5    0.18  285.2     286099
1900   07 48 24.2 -07 03 57 121.2  17.5    0.64  315.4     283746
2000   07 48 23.3 -07 03 17 121.3  17.5    0.88  010.9     281607
2100   07 48 26.7 -07 02 13 121.3  17.4    2.08  052.9     279667
2200   07 48 37.7 -07 00 48 121.3  17.4    4.24  068.1     277896
-----------------------------------------------------------------
We note that the chance coincidence in the orbital geometry and the position of observatory have provided an exceptionally slow motion of this man-made object during the observations by MASTER-Amur. Taking into account the object's distance (approximately 3/4 that of the Moon, or 45 Earth radii) explains why it was not found by MASTER-Kislovodsk 3 hours later.
A little investigation in Google has shown that TA29DCF is actually an upper stage of RadioAstron (Spektr-R) telescope developed by the Astro Space Center of the Lebedev Physical Institute and launched into high-apogee orbit on 2011 July 18. The latest orbit computation by Bill Gray on 2013 Nov. 19 gives the following parameters: a=175314 km, e=0.9428776, i=6.55675, q=10014 km, Q=340614 km, P=8.46d, H=27.9. Additional information can be found in Minor Planet Mailing List message [MPML 29194] and in DASO Circulars.

We thank Kirill Sokolovsky (ASC Lebedev/SAI MSU) for his useful advice. We apologize for any troubles caused by our original announcement in ATel and at the NEO Confirmation Page.

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #266 : Декабрь 02, 2013, 13:26:32 »
На NEOCP другая информация...

MASDB2 does not exist (Dec. 1.52 UT)
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #267 : Декабрь 09, 2013, 01:19:24 »
http://kapital-rus.ru/articles/article/240013/

Как России избежать второго челябинского метеорита

Создание системы противодействия астероидной опасности объявлено Дмитрием Рогозиным одной из приоритетных задач. У российских астрономов есть готовое решение. Об этом «КС» рассказал профессор Государственного астрономического института им. Штернберга Владимир Липунов. Насколько мы защищены от падения космических объектов?

- Владимир Михайлович, как Вы считаете, почему спасением от астероидов человечество озаботилось лишь в последнее время – масштабно, пожалуй, лишь после фильма «Армагеддон»? Раньше не хватало воображения? Или метеориты меньше падали? Или это просто пиар-ход для запуска очередных «программ спасения»?

В каком-то смысле да, не хватало воображения. О том, что Вселенная гораздо более изменчива, чем считалось многие десятилетия, о том, что в ней гораздо больше объектов, мы узнали лишь в конце XX столетия, когда появились телескопы-роботы, и в астрономии произошла настоящая революция. Раньше телескоп, даже самый автоматизированный, обязательно требовал присутствия человека: надо было сидеть рядом, набивать координаты, следить за переводом. Но самый большой минус прежних телескопов – невозможно было обрабатывать информацию в реальном времени. Телескопы снимали небо, как правило, на фотопластинки – и множество их так и хранится до сих пор необработанными в так называемой стеклянной библиотеке.

Лишь после того, как появились интернет, компьютеры и электронно-цифровые ПЗС-матрицы, или, как их называют, профессиональные фотоаппараты, получилось перевести телескоп на полностью автономный режим, не требующий постоянного участия человека. Поэтому появилась возможность организовать систему непрерывного мониторинга неба. И, самое главное, в пару десятков раз увеличилась скорость обработки данных – ведь теперь телескоп сразу выдает оцифрованное изображение. Сейчас мы за несколько недель можем делать то, на что в прошлом веке тратилось несколько десятилетий.

Как только в дело включились телескопы-роботы, выяснилось, что наша Вселенная живет. Живет в масштабах времени – каждую долю секунды, каждый час и минуту на небе появляется что-то новое, или что-то исчезает. Раньше это совершено выпадало из поля зрения астрономов. Огромного количества объектов просто не замечали.

С другой стороны, взрыв челябинского метеорита еще раз напомнил о том, что наша цивилизация становится все более хрупкой и уязвимой. Если раньше падение метеорита грозило, в худшем случае, узколокальными разрушениями, то теперь оно может привести к катастрофе почти планетарного масштаба. В Челябинской области, например, сосредоточено множество военных баз и ядерных производств. Если бы метеорит угодил в один из подобных объектов, последствия могли быть ужасающими не только для Челябинска, но и для многих близлежащих регионов. Очевидно, что насущной задачей является создание системы противодействия космическим угрозам и, в частности, системы раннего обнаружения.

Сейчас обсуждается вопрос, надо ли строить такую систему России или пользоваться американской. Создать свою систему мы вполне в силах, причем она может обойтись значительно дешевле зарубежных аналогов. Более того, у нас уже действует сеть из нескольких телескопов-роботов, которые ведут непрерывный мониторинг космоса.

- Это какие-то особые телескопы?

Телескопы, действительно, особые. Во-первых, они сравнительно небольшие – диаметром всего 40 см – но позволяют наблюдать очень далекие явления, буквально на другом конце вселенной. Раньше это можно было делать лишь с помощь огромных телескопов диаметром 6-10 метров, но теперь многое можно увидеть и в небольшие телескопы, поскольку их ПЗС-матрицы гораздо более чувствительны, чем пленки или фотопластинки.

Кроме того, у нашего телескопа довольно необычная конструкция, внешне он похож на бинокль. У него две трубы, и это позволяет сразу получать цветные снимки объектов. Дело в том, что все астрономические цифровые фотоаппараты черно-белые. Это делается для получения максимальной чувствительности. Чтобы получить цветной снимок, нужно поставить перед этим фотоаппаратом фильтр – синий, красный, зеленый или желтый. Потом надо сложить эти снимки и получить цветной снимок. Это очень важно, потому что это так называемая информация о спектре объекта. Но наши телескопы предназначены для наблюдения короткоживущих объектов, у нас нет времени перебрасывать эти фильтры. Поэтому мы повесили две трубы и снимаем сразу в двух фильтрах. Если надо навестись на короткий объект, телескоп сводит трубы параллельно, но ставит разные фильтры. Наш телескоп – единственный в мире в своем классе. Американцы стали строить телескоп чуть раньше, но черно-белый. Второй телескоп в их конструкцию некуда втиснуть. А наш телескоп сразу цветной.

- Это разработка сотрудников вашего института?

Да, первый такой телескоп наши ученые создали в 2002 году. Тут мы, конечно, не были первыми, потому что мир, особенно развитые страны (в первую очередь, США), стал строить такие телескопы в конце ХХ века. Нашей главной проблемой тогда была бедность. Матрица, которая там применяется, по тем временам стоила около 50 тыс. долларов. К счастью, нашелся человек, который помог нам ее купить – Сергей Михайлович Бодров, его по праву можно назвать меценатом. Сейчас ОАО «Московское Объединение "Оптика"» начало уже серийное производство таких телескопов.

Но в этом проекте самое важное не конструкция, а уникальное программное обеспечение. Его шесть лет писали наши студенты и аспиранты в подмосковной обсерватории. Это программисты высокого уровня, каждый из них мог бы зарабатывать сотни тысяч в месяц в крупных зарубежных компаниях, но им интереснее у нас, их привлекает масштабность задачи. Созданный ими софт позволяет управлять роботом-телескопом и его укрытием и, главное, в реальном времени обрабатывать получаемые изображения – а это огромные массивы данных.

Нам пришлось обучить наш компьютер, который обрабатывает данные, поступающие со всех наших телескопов. В него загружены все знания о космосе, которыми обладают астрономы. Каждый объект – звезда, галактика, астероид, комета – находится в памяти этого компьютера, и он сам обновляет информацию из интернета, сам ходит по Сети и ищет данные, как поисковик. Появился новый астероид – он загружает его в свою память. Когда он сравнивает свое внутреннее представление о Вселенной с тем, что он получил, он ищет «две разницы». Как только он видит объект, которого нет в каталоге, он сообщает нам об этом, дает сигнал – мол, братцы-астрономы, я что-то нашел, гляньте, может, это сверхновая.

У нас есть градация вещей. Пока что окончательный вывод о том, что открыл телескоп, делает все-таки человек. Прибор предлагает человеку сведения, и я сам и наши студенты и аспиранты в Москве можем спокойно анализировать данные, полученные в Благовещенске.

- Вы сказали, что создана целая сеть телескопов-роботов

Наш проект «МАСТЕР» расшифровывается как «мобильная автоматизированная система телескопов-роботов». Сейчас эта система объединяет пять телескопов в России и два – за рубежом. Российские расположены в Подмосковье, под Кисловодском, на Урале, под Иркутском – в Тункинской долине – и в Благовещенске.

Пять российских телескопов обеспечивают уникальную скорость и длительность непрерывного обзора неба. Однако амбициозной целью проекта является решение впервые в мировой практике задачи полного обзора доступного неба до 20 величин за одну ночь! Но для полноценного непрерывного мониторинга необходима глобальная сеть. Сейчас телескопы МАСТЕР устанавливаются в двух точках за рубежом, причем в местах с самым лучшим астроклиматом в мире – на Канарских островах (где недаром расположен самый крупный телескоп на планете) и в Аргентине, неподалеку от города Сан Хуан, на высоте 2430 метров, где количество ясных ночей в году значительно больше, чем где-либо в России. Далее мы планируем установить телескопы в Южной Африке, Индии, Австралии и, возможно, в Антарктиде.

- И управлять этими телескопами можно из любой точки мира?

Конечно, и это большой плюс. Как только телескоп где-нибудь в Благовещенске обнаружил что-то интересное, мы у себя в Москве, где как раз день, тут же можем проанализировать эту информацию. А потом наступает ночь у нас, но зато просыпаются люди в Благовещенске или Иркутске.

А что касается управления, то наши телескопы полностью самостоятельные, к ним можно не подходить по многу ночей. Причем нам удалось добиться, чтобы они надежно работали даже в весьма суровых условиях, при -40 градусах. Это было, конечно, не так просто, приходилось придумывать разные ухищрения. Например, телескоп должен автоматически открывать крышу. Солнце заходит, робот думает, что делать. Он смотрит на небо, у него есть «глаз», датчик облачности. Облаков нет, небо ясное, надо открываться – он дает команду (мы шутим: солнце зашло – крыша поехала). Открывается купол (у нас была разработана специальная сибирская крыша), а он не едет, потому что все червячные передачи не идут.

Мы придумали, что делать. Есть такие тепловые провода, которые греют. Их обматывали, подключали, и шел небольшой обогрев на 10-15 градусов. Все заработало прекрасно, и так мы пережили зиму. Правда, и наши, и иркутские студенты провели в таких суровых условиях три ночи. Это Тункинская долина, замечательное место – Бурятия, 50 километров южнее Байкала. Я тоже там побывал, в ноябре при -20 с ветром. Тогда мы клепали на ветру этот купол.

Это место страшноватое в том смысле, что там никого нет. Есть установка Иркутского института прикладной физики, так называемая ловля космических лучей (это фотоумножители, разбросанные по долине), коровы и бурятские фермеры. Но когда на небе Луна, там вообще никого нет, только наша одинокая установка. Но место замечательное, мне понравилось.

- А какова цель вашего проекта? Именно обнаружение астероидов?

Наша система предназначена для наблюдения за так называемыми транзиентами – небесными явлениями, совершено разными по своей природе, но у которых есть две общие особенности: они быстротечны и нельзя заранее предсказать, в какой момент и где они появятся.

Для нас основной интерес представляют гамма-всплески и сверхновые звезды – объекты, удаленные от нас на гигантские расстояния, фактически это другой конец Вселенной. Явления эти еще только-только начинают изучаться, это передовой край фундаментальной науки. Лишь с появлением роботов-телескопов узнали, например, что при гамма-всплесках – этих самых масштабных космических взрывах – энергии выделяется в триллионы раз больше, чем высвобождается при взрыве сверхновых звезд, причем сопровождается это настолько мощным оптическим излучением, что небольшой телескоп, диаметром несколько десятков сантиметров может уловить его на расстоянии более 12 миллиардов световых лет. Какова природа этого излучения, пока неизвестно. По-видимому, мы наблюдаем образование черных дыр на другом конце Вселенной. Это такие энергии, которые нельзя получить ни в лаборатории, ни на коллайдере. Наблюдение за ними прояснит наши представления об устройстве Вселенной.

Но попутно мы решаем и вполне прикладные задачи. Наши телескопы фиксируют всевозможные объекты в околоземном пространстве: от космического мусора и искусственных спутников до комет и астероидов. Буквально за последние несколько месяцев наш телескоп, установленный в Бурятии, открыл 4 крупных астероида, орбиты которых пролегают недалеко от Земли. Два из них признаны потенциально опасными.

- То есть, можно сказать, что система обнаружения астероидов уже практически готова?

Не совсем так. Компьютерная программа не может быть универсальной. Для каждого типа объектов нужен свой режим наблюдения и свое, особое программное обеспечение. Но это несложно, требуется лишь небольшое изменение основной программы. Ну и телескопы нужны побольше – диаметром около метра. Тогда потенциально опасные для Земли объекты можно будет обнаружить на расстоянии, гораздо большем, чем 6 млн километров, и это даст какой-то запас времени.

- Значит, дело только за телескопами?

Теперь уже дело за государством. Большие телескопы – это совсем другие деньги. Наш проект прошел несколько этапов. «МАСТЕР I» (с 2002 по 2008 годы) был создан на средства объединения «Оптика», теоретическая и практическая часть, программное обеспечение делались учеными ГАИШ за обычную вузовскую зарплату. «МАСТЕР II» финансировался за счет грантовых средств. Государство, в первую очередь Московский и Уральский университеты, выделило деньги на строительство таких роботов, и мы смогли установить их в разных часовых поясах, в том числе и на Дальнем Востоке. Здесь уже к работе подключились сотрудники нескольких российских вузов – специалисты с Урала, из Иркутска и с Дальнего Востока.

«МАСТЕР III» на гранты и бюджеты университетов уже не сделаешь. Проект требует серьезных государственных средств, потому что затраты на него исчисляются сотнями миллионов рублей. Но все же это значительно дешевле, чем зарубежные аналоги.

В России же сегодня «МАСТЕР» является единственной роботизированной сетью телескопов. Есть, конечно, аналогичные системы, их разрабатывают, например в Роскосмосе, ISON, но все они не автоматизированы.

Еще в феврале 2013 года, когда после событий в Челябинске вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о том, что нужна система противодействия астероидной опасности, я обратился к нему с письмом, рассказал о наших возможностях. Вот, в частности, текст письма: «Мы имеем десятилетний опыт создания системы мониторинга космоса. Нами создана единственная в России сеть телескопов-роботов "МАСТЕР" (от Благовещенска до Кисловодска), которая активно работает каждую ночь. Для создания системы предупреждения (например, для регистрации явлений типа челябинского метеорита), естественно, необходимы более крупные телескопы. Однако главным здесь являются не телескопы, а математическое обеспечение, позволяющее эффективно использовать телескопы. Считаю, что проект будущей системы оповещения астероидной и кометной опасности должен приниматься на конкурсной основе. Хотя я формально вхожу в комиссию Академии наук по противодействию астероидной опасности, но фактически опыт нашей работы нигде не используется».

Мы готовы участвовать в открытом государственном конкурсе, но Дмитрий Олегович на наше обращение никак не отреагировал. И это печально, потому что сейчас сообщить об угрозе, которую может представлять космический объект, практически некому. В МЧС и Роскосмосе нет служб, которые занимались бы этим вопросом. Можно, конечно, надеяться, что на нас ничего не упадет еще сто лет, и не исключено, что так оно и будет. Но столкновение может произойти уже послезавтра, и пренебрегать рисками такого уровня нельзя. Челябинский метеорит попал куда-то в болото, не задев город. А представьте себе, что бы было, если бы он попал в АЭС.

Роботизированная оптическая сеть МАСТЕР в России. Широкопольные телескопы-роботы МАСТЕР II и камеры сверхширокого поля МАСТЕР VWF располагаются на базах МГУ (под Москвой и Кисловодском), УрГУ (под Екатеринбургом), ИГУ (В Иркутске и в долине Тунка) и БГПУ (г. Благовещенск). Цифрами показано среднее количество ясных ночей в году.

Павильон телескопа-робота МАСТЕР под Иркутском, в раскрытом состоянии.

Проект телескопа-робота МАСТЕР III, который обеспечивает обнаружение астероидов типа Челябинского с подлетным временем в одну неделю. В предложениях МГУ Дмитрию Рогозину говорится, что сеть телескопов МАСТЕР III может быть развернута за 2-3 года и позволит выйти на второе место в мире после США.

LeonidOS

  • Участник проекта
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 4296
    • SpaceObs
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #268 : Декабрь 09, 2013, 20:36:14 »
MASDC2 новый и яркий кандидат от МАСТЕРа на NEOCP. Пока не подвержен.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2013, 21:19:26 от Игорь »
ISON-NM Observatory (H15)
ISON-SSO Observatory (Q60)

Игорь

  • Администратор
  • Старожил
  • *
  • Сообщений: 57192
Re: Сетевой проект МАСТЕР
« Ответ #269 : Декабрь 10, 2013, 16:49:52 »
Народ (в первую очередь Леонид)! Попробуйте подтвердить объект МАСТЕРа MASDC2 с NEO Confirmation Page. Подозреваем возможную комету. Во-первых, движение обратное (наклонение получается 130-140 градусов). Во-вторых, даже на снимках с МАСТЕРа с пикселем 1.8" заметна вытянутость объекта в "нужную" сторону (на северо-запад). Все звезды на снимках завалены на 11 часов по циферблату, а движущийся объект - "на час". В приложениях - сумма трех снимков за 6 декабря, на которых объект был открыт, и профили соседней звезды и объекта для сравнения.

Примерные координаты на сегодня: 13 16 00 +11 44 00

Объект очень тяжелый, практически в зоне Эверхарта. Элонгация 66 градусов, окно видимости - всего часа полтора утром. Движение должно быть со скоростью 18" в час (0.3" в минуту) примерно на запад, в позиционном угле 258. NEO CP дает неопределенность положения на сейчас около 15' по альфе (на восток от номинального) и 20' по дельте (преимущественно на юг). Ожидаемый блеск около 16.0 V.

P.S. Предвижу вопрос - почему объект, снятый 6-го декабря, сообщили только 9-го? Ответ - программисты обновляли процессинг снимков, и два дня на выходных обработка не шла. Объект сначала нашелся в транзиентах, а через час сместился примерно на 15" к западу. То, что он реальный, сомнений не вызывает. Вопрос "только" в том, что это за объект - мы уже обожглись со ступенью Спектра-Р, так что теперь "дуем на воду".