ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца НОЯБРЬ!
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
К слову сказать, в части касающейся РСДБ-измерений пока почти ничего не сделано(ИПА смонтировали пока какую-то рухлядь+Mark5).
От планетарного локатора тоже пока отказались (Евпатория рулит ).
Скрипт генерирует непосредственно таблицу, как это (в данном примере это в апреле 2013 года):
# Скачиваем расписание, например, wget'омwget [url]ftp://jet.asc.rssi.ru/outgoing/yyk/Radioastron/block_schedule/RA_block_schedule.mar13[/url]# Запускаем сам скрипт./RadioAstrob_block_schedule_stats_for_forum.sh RA_block_schedule.mar13 march13# Скрипт создаст файлы march13 и march13.csv
RadioAstron Early Science Program Space-VLBI AGN survey: strategy and first resultsKirill V. Sokolovsky, for the RadioAstron AGN Early Science Working GroupRadioAstron is a project to use the 10m antenna on board the dedicated SPEKTR-R spacecraft, launched on 2011 July 18, to perform very long baseline interferometry from space - Space-VLBI. We describe the strategy and highlight the first results of a 92/18/6/1.35cm fringe survey of some of the brighter radio-loud active galactic nuclei (AGN) at baselines up to 25 Earth diameters (D_E). The survey goals include a search for extreme brightness temperatures to resolve the Doppler factor crisis and to constrain possible mechanisms of AGN radio emission, studying the observed size distribution of the most compact features in AGN radio jets (with implications for their intrinsic structure and the properties of the scattering interstellar medium in our Galaxy) and selecting promising objects for detailed follow-up observations, including Space-VLBI imaging. Our survey target selection is based on the results of correlated visibility measurements at the longest ground-ground baselines from previous VLBI surveys. The current long-baseline fringe detections with RadioAstron include OJ 287 at 10 D_E (18cm), BL Lac at 10 D_E (6cm) and B0748+126 at 4.3 D_E (1.3 cm). The 18 and 6cm-band fringe detections at 10 D_E imply brightness temperatures of T_b ~ 10^13 K, about two orders of magnitude above the equipartition inverse Compton limit. These high values of T_b might indicate that the jet flow speed is often higher than the jet pattern speed.
websquid, большое спасибо за скрипт! Возможность так легко навести общую статистику наблюдений очень интересна! Меня обрадовал Ваш подход к синтаксическому разбору файла расписания.
Попробуйте мою модификацию скрипта, в cygwin'е наверняка линуксовский date стоит...
$ ./ra_sched_stats.sh RA_block_schedule.apr13 april1304.04.2013 15:00:0004.04.2013 18:00:0004.04.2013 21:00:0005.04.2013 13:00:0005.04.2013 15:00:0005.04.2013 18:00:0005.04.2013 21:00:0006.04.2013 12:00:0006.04.2013 14:00:0006.04.2013 17:00:0006.04.2013 19:20:0007.04.2013 11:00:0008.04.2013 12:00:0009.04.2013 15:00:0009.04.2013 15:35:0012.04.2013 09:00:0012.04.2013 10:20:0013.04.2013 12:20:0013.04.2013 15:00:0013.04.2013 17:00:0013.04.2013 20:20:0014.04.2013 14:20:0014.04.2013 16:00:0014.04.2013 19:00:0015.04.2013 14:20:0015.04.2013 16:00:0015.04.2013 18:20:0016.04.2013 12:00:0016.04.2013 14:50:0017.04.2013 14:00:0017.04.2013 17:00:0021.04.2013 19:00:0021.04.2013 20:20:0022.04.2013 16:00:0022.04.2013 17:20:0023.04.2013 14:00:0023.04.2013 17:00:0023.04.2013 18:20:0024.04.2013 14:00:0024.04.2013 17:00:0025.04.2013 14:00:0025.04.2013 16:20:0026.04.2013 14:00:0026.04.2013 15:20:0029.04.2013 02:20:0029.04.2013 17:00:0030.04.2013 14:00:0030.04.2013 17:00:00expr: деление на ноль./ra_sched_stats.sh: line 299: [: 02:08:01: integer expression expectedBand TotalNumber Anal.Number Min.BL Max.BL Avrg.BL TimeK(1.3cm) 33 33 2 14 6 02:08:01C(6.2cm) 45 45 2 23 8 03:13:01L(18cm) 19 19 3 23 10 02:11:01P(92cm) 1 0 n/a n/a n/a 0Total 49 48 2 23 8 03:16:01
База указана в радиусах Земли?
"Радиоастрон" приглядывается к Нобелевской премии"Радиоастрон" нарушил ход научной мысли. Российский радиотелескоп выдал неожиданные результаты сразу двум международным группам астрономов, изучающим далекие галактики и пульсары, опроверг теорию поведения межзвездной среды в нашей галактике.Теперь ученые вынуждены переосмыслить те решения, которые принимали еще полтора года назад, до появления на орбите космической обсерватории. "Радиоастрон" пришел, увидел, поразил - перефразирует Цезаря руководитель ранней научной программы проекта Юрий Ковалев:"В основе теории межзвездной среды были заложены результаты астрономических измерений, которые до сегодняшнего дня состоят только в наблюдениях космических объектов с планеты Земля.Мы впервые на длинных волнах 92 и 18 см с помощью наземно-космического интерферометра смогли провести эксперименты и получили новую научную информацию, которой раньше не было. Оказалось, что она не вписывается, не может объясняться этой теорией".Чисто теоретически представлялось, что радиоволны, идущие к нам от далеких объектов Вселенной, искривляются межзвездной плазмой, и даже чувствительный "Радиоастрон" с разрешением 7 микросекунд не сможет сфокусировать изображение. Считалось, максимум, на что он способен, - увидеть "друзей космических" размытые черты. Что уж говорить о столь слабых источниках как пульсары - маленькие мертвые звезды размером с Садовое кольцо, - теперь все-таки говорит о них заведующий отделом астрокосмического центра Физического института имени Лебедева РАН Михаил Попов:"Сама нейтронная звезда - всего 10 километров в диаметре, ее можно разместить в пределах кольцевой дороги Москвы, а весит она больше Солнца. Ее очень сильное магнитное поле производит полярные сияния, только более грандиозные, чем на Земле.Эти сияния генерируют радиоволны. Объем, из которого эти радиоволны исходят, составляет меньше километра. Такой объект - самый компактный в космосе. Поэтому мы были уверены, что они представляют собой точку, никакого их изображения нет и быть не может никогда".Однако "Радиоастрон" своей дальнозоркостью поразил даже своих создателей. Вместе с сетью наземных радиотелескопов он образовал единый измерительный прибор - интерферометр. Его мощность в тысячи раз превышает работающий в оптическом диапазоне американский "Хаббл". С таким разрешением и удалось разглядеть то, что теоретики не видели даже в своих самых смелых предположениях. На практике ученые неожиданно получили положительные результаты, продолжает Михаил Попов:"Следуя этой теории, мы пульсар с таких расстояний видеть не должны, он превратится в лепешку. Мы думали, что изучим структуру этой лепешечки, а оказалось, что все не так. Вместо ожидавшегося равномерного кружка рассеяния, почти не различимого с нашей чувствительностью, мы увидели яркие звездочки, которые живут какое-то время, а потом исчезают, и на их месте появляются другие. Мы удивлены: думали, что будет блин, а вышли какие-то горошины".В общем, блин не получился. Но не получился и ком. Теперь наука - на горошинах, а это значит, что ей не усидеть на месте. После этого открытия изучение пульсаров обретает смысл, за них возьмутся предметно. Тем более, что они позволяют, исправив теорию распространения радиоволн в межзвездной среде, предсказать поведение других космических объектов и добраться до центра нашей галактики. А это уже выход на совсем другой уровень сенсационности, делится секретом Юрий Ковалев:"Открою маленькую тайну. Может быть, имея лучшее понимание, как работает межзвездная среда, нам удастся с помощью определенных хитрых методов подойти и к черной дыре в центре нашей Галактики".Разрешения "Радиоастрона" должно хватить ему для того, чтобы увидеть горизонт событий этой черной дыры. А это уже претензия на самое яркое открытие в современной астрономии. Так что способность отечественного радиотелескопа может позволить ему разглядеть Нобелевскую премию. Правда, для начала все же он попытается измерить пульсары Вселенной.
А что Генштаб и американцам запрещает снимать нашу территорию?
Уже сейчас астрофизики корректируют при помощи Радиоастрона свои теории. Исходя из опыта прошлых лет, можно смело ожидать в ближайшем будущем новых открытий уровня Нобелевских премий. Но кто знает о Радиоастроне? Про Фобос-Грунт не петросянит только ленивый. А про Радиоастрон СМИ хранят ледяное молчание: как будто такие телескопы запускаются каждый месяц.
Печально, кроме Радио Голос России и PublicPost, никто даже не дернулся порадоваться успехам Кардашева и его команды. Я уже не говорю о поздравлениях!
А результаты подачи заявок и отбора АО-1 я нигде найти не смог. Военная тайна или интеллектуальная собственность?
Если хотите - первые внятные результаты работы Спектра-Р. Все таки планируется понаблюдать и за ЧД Млечного пути. Это только радует. Цитата"Следуя этой теории, мы пульсар с таких расстояний видеть не должны, он превратится в лепешку. Мы думали, что изучим структуру этой лепешечки, а оказалось, что все не так. Вместо ожидавшегося равномерного кружка рассеяния, почти не различимого с нашей чувствительностью, мы увидели яркие звездочки, которые живут какое-то время, а потом исчезают, и на их месте появляются другие. Мы удивлены: думали, что будет блин, а вышли какие-то горошины".
"Следуя этой теории, мы пульсар с таких расстояний видеть не должны, он превратится в лепешку. Мы думали, что изучим структуру этой лепешечки, а оказалось, что все не так. Вместо ожидавшегося равномерного кружка рассеяния, почти не различимого с нашей чувствительностью, мы увидели яркие звездочки, которые живут какое-то время, а потом исчезают, и на их месте появляются другие. Мы удивлены: думали, что будет блин, а вышли какие-то горошины".
Информационное сообщениеНомер 2019 апреля 2013 г.===========================Ключевая научная программа РадиоАстрон: июль 2013 г. – июнь 2014 г......Ниже приведен список семи программ, отобранных для наблюдений в рамках периода AO-1, в порядке приоритета, начиная с наивысшего:Группа A:• “Обзор ядер активных галактик с наивысшим угловым разрешением”, PI:Юрий Ковалев (АКЦ ФИАН, Россия)• “Исследования пульсаров с РадиоАстрон”, PI: Carl Gwinn (Университет Калифорнии в Санта Барбаре, США)Группа B:• “Структура ядер в близких галактиках с разрешением 3-500 радиусов Шварцшильда”, PI: Tuomas Savolainen (Институт радиоастрономии общества Макса Планка, Германия)• “Магнитные поля в джетах активных галактик”, PI: James Anderson (Институт радиоастрономии общества Макса Планка, Германия)Группа C:• “Внутренняя структура и физика компактных джетов в активных галактиках”, PI: Manel Perucho (Университет Валенсии, Испания)• “Наблюдения радиотранзиентов при помощи наземно-космической интерферометрии”, PI: Кирилл Соколовский (АКЦ ФИАН и ГАИШ МГУ, Россия)• “Исследования водяных и гидроксильных мазеров с экстремальным угловым разрешением”, PI: Андрей Соболев (Уральский Федеральный Университет, Россия)