0 км

Зачем на Байкале столько телескопов

Учёные рассказали, как на выбор места для будущей обсерватории влияет астроклимат и что изучают обсерватории вокруг Байкала

На южной стороне Байкала работает больше десяти обсерваторий. Местный климат идеально подходит для научных наблюдений: здесь много солнечных дней и прозрачный воздух, есть горы, долины и водное зеркало Байкала. Установки вырастают в первую очередь вокруг научных центров — Института солнечно-земной физики Российской академии наук и института прикладной физики Иркутского госуниверситета.

Иллюстрация: Михаил Чикунов
Иллюстрация: Михаил Чикунов

Большинство научных установок вокруг Байкала принадлежат Институту солнечно-земной физики Российской академии наук:

Байкальская астрофизическая обсерватория в Листвянке

сайт Сибирского отделения Российской академии наук
Изучают солнечную активность, наблюдают нестационарные процессы в солнечной атмосфере и разрабатывают новые приборы и инструменты
Фото: сайт Сибирского отделения Российской академии наук

Радиофизическая обсерватория «Бадары» в урочище Бадары Тункинского района Бурятии

Михаил Анянов (сайт National Geographic Россия)
Основной инструмент обсерватории — Сибирский солнечный радиотелескоп. Между собой учёные называют его Крестом из-за крестообразной формы параболических антенн. Наблюдают солнечную активность в микроволновом диапазоне (5,7 ГГц)
Фото: Михаил Анянов (сайт National Geographic Россия)

Геофизическая обсерватория в бурятском селе Торы

Артём Моисеев для ЛБ
Изучают воздействие Солнца на атмосферу Земли
Фото: Артём Моисеев для ЛБ

Магнитная обсерватория в посёлке Патроны под Иркутском

сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук
Изучают магнитное поле Земли. Например, вековой ход и движение магнитных полюсов
Фото: сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук

Саянская солнечная обсерватория в посёлке Монды Тункинского района Бурятии

сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук
Изучают магнитные поля на Солнце, ведут наблюдения солнечных активных образований и динамических процессов в солнечной атмосфере
Фото: сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук

Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория в посёлке Узуры на острове Ольхон

сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук
Изучают переменное магнитное поле Земли и мониторят интенсивность космических лучей
Фото: сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук

Радар некогерентного рассеивания около города Усолье-Сибирское

Андрей Соболевский (сайт National Geographic Россия)
Создана на базе радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении «Днепр», которую в начале 1990-х годов передали учёным
Фото: Андрей Соболевский (сайт National Geographic Россия)

Норильская комплексная магнитно-ионосферная станция

сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук
Обсерватория принадлежит ИСЗФ и находится в городе Норильск в Красноярском крае. Здесь изучают северное сияние и ведут измерения магнитного поля
Фото: сайт Института солнечно-земной физики Российской академии наук

Научно-исследовательский институт прикладной физики Иркутского государственного университета:

Гамма-обсерватория TAIGA на астрофизическом полигоне в Тункинской долине

сайт taiga-experiment.info
Сейчас это одна из самых крупных в мире обсерваторий. Её площадь — один квадратный километр. Здесь работают учёные из разных стран и изучают гамма-излучение
Фото: сайт taiga-experiment.info

Нейтринная обсерватория Baikal-GVD находится в воде Байкала, около 106-го километра Кругобайкальской железной дороги

Байкальский нейтринный телескоп — самая большая подобная установка в Северном полушарии. В Южном есть другая — нейтринная обсерватория IceCube, она расположена в толще арктического льда. Изучают нейтрино — электрически нейтральные элементарные частицы

Вокруг Байкала размещены несколько установок организаций из других городов:

Один из телескопов глобальной сети телескопов-роботов МАСТЕР от Государственного астрономического института МГУ

сайт Физического факультета МГУ
Телескоп находится около бурятской деревни Торы. Здесь каждую ночь фотографируют всё небо. Так учёные ищут тёмную энергию, экзоплатнеты, открывают малые тела Солнечной системы и мониторят космический мусор
Фото: сайт Физического факультета МГУ

Телескоп КВАЗАР принадлежит институту прикладной астрономии Санкт-Петербурга

сайт Института прикладной астрономии Российской академии наук
В состав комплекса входят три радиоастрономические обсерватории: «Светлое» (в Ленинградской области), «Зеленчукская» (в Карачаево-Черкесии) и «Бадары» (около села Бадары в Бурятии). Обсерватории объединены в глобальный радиотелескоп с эффективным диаметром «зеркала» более 4400 км. С помощью телескопа КВАЗАР ученые контролируют минимальные движения нашей планеты в пространстве. Это важно для обеспечения точной работы глобальной системы геопозиционирования. Ещё здесь занимаются фундаментальными исследованиями. Например, изучают как развивалась наша Вселенная в самом начале своего существования
Фото: сайт Института прикладной астрономии Российской академии наук

Долины, горы и Байкал

На вопрос, почему на Байкале столько телескопов, учёный Роман Васильев отвечает: «Изначально институт определял территорию, а потом уже для установок в регионе выбирались наиболее подходящие места. Одним из таких мест стала Тункинская долина, потому что там самое ясное небо и много солнечных дней. Плюс наш регион находится высоко над уровнем моря и рядом есть Байкал. Это очень хорошее место для того, чтобы искажений в атмосфере было меньше».

Сотрудник Астрофизической обсерватории ИГУ Михаил Меркулов водит экскурсии по обсерваториям Тункинского района. Он говорит: «На Байкале большое количество солнечных дней — это важное преимущество. При этом здесь есть места с хорошими условиями для оптических наблюдений атмосферы: ясное небо, отсутсвие смешений теплого и холодного воздуха, его прозрачность. Что касается радионаблюдений — для них атмосферные условия не важны. Телескопы нужно располагать в местах, где можно без помех наблюдать небо от горизонта до горизонта. Идеально подходит долина, вокруг которой — горы. Они защищают её от радиошумов города, предприятий и военных объектов.

Около Байкала есть долины и горы. Сама поверхность Байкала тоже важна: глубина озера и прозрачность воды позволяют проводить наблюдения, например, с нейтронного телескопа. Но есть и исторический контекст. Здесь находятся госуниверситет и Институт солнечной и земной физики. Где в таком случае будут открывать радиофизический комплекс? Конечно, поближе к институту”.

«Интернет придумали исследователи, которые занимаются элементарными частицами»

На вопрос о том, какую практическую пользу могут принести данные, которые обрабатывает телескоп, декан физического факультета ИГУ Николай Буднев отвечает встречным вопросом: «А для чего люди сотни, тысячи лет глядят на звёзды и хотят понять, что происходит там, в космосе? И может ли это повлиять на урожайность кукурузы?» Космические исследования привели к развитию технологий. Например, они упрощают жизнь каждого человека, который использует системы GPS и следит за прогнозом погоды.

Директор института прикладной физики ИГУ Андрей Танаев приводит другой пример: «Две недели назад я вернулся из Дубны. Они там придумали метод сепарации молока для получения сметаны. Технологии позволяют делать сливки быстро, эффективно и дёшево. При этом технологии, которые там изучают, — это почти тот же космос, как и тот, которым мы тут занимаемся».

Танаев говорит: ни одна страна не может развивать технологии без фундаментальной экспериментальной науки. Все прикладные вещи, которые используются в фундаментальной науке, — микросхемы, схемы обмена информацией, электроника — становятся востребованными и среди предпринимателей. Например, интернет придумали исследователи, которые занимаются элементарными частицами. Им нужен был быстрый способ обмена информацией. А теперь представить современную жизнь без интернета практически невозможно.

Фото на обложке: Владимир Смирнов

Следите за новыми материалами