Cтраница 1
Радиоастрономические исследования, проводимые методами радиопросвечивания. С началом исследования дальнего космоса космическими аппаратами появилась возможность систематического изучения атмосфер и ионосфер планет, а также солнечной плазмы методом радиопросвечивания, когда в качестве зондирующего сигнала используется сигнал передатчика ДКА, совершающего пролет планеты либо ее исследование с орбиты искусственного спутника. [1]
Размеры параболических зеркал для радиоастрономических исследований и связи с космическими кораблями и ракетами вое время повышают. [2]
В проводимых с помощью КИС ДКА радиоастрономических исследованиях используются в качестве зондирующих естественные источники излучения ( квазары, пульсары) либо искусственные источники в виде радиоволн, излучаемых бортовыми или наземными передатчиками. [3]
Крупные радиотелескопы ( РТ) с параболическим зеркалом, используемые для радиоастрономических исследований и космической связи, представляют собой сложные инженерные сооружения. [4]
Примером единичного производства в радиопромышленности может служить изготовление уникальной радиолокационной установки для радиоастрономических исследований. [5]
![]() |
Параболическая антенна. [6] |
Интересной разновидностью параболической антенны является сегментная антенна РАТАН, построенная советскими радиоинженерами и используемая при радиоастрономических исследованиях институтами АН СССР. [7]
Гипотезы о происхождении космических лучей опираются на имеющиеся экспериментальные данные о первичном излучении и на результаты радиоастрономических исследований. Выше уже говорилось о том, что первичное космическое излучение имеет приблизительно постоянную интенсивность во времени и изотропно распределено в пространстве. Изредка, в основном для мягкой части излучения происходит нарушение изотропии и постоянства ее интенсивности. Эти аномалии частично связаны с колебаниями активности Солнца и обусловлены местным изменением галають ческого магнитного псля. Таким образом, некоторая доля сравнительно мягких космических лучей приходит к нам от Солнца. [8]
В период 1991 - 1996 гг. радиотелескопы в Евпатории, Уссурийске и Медвежьих Озерах использовались для проведения радиоастрономических исследований в составе Американской и Европейской РСДБ-сетей. [9]
К вопросу о флуктуации амплитуды при распространении электромагнитных волн в средах со случайными неоднородностями / / Диапа-зонный крестообразный радиотелескоп и выполненные на нем радиоастрономические исследования: Труды ФИ АН СССР. [10]
Магнитные поля в околосолнечном пространстве невелики по напряженности, однако в связи с общей разреженностью вещества они существенным образом влияют на динамику физических процессов, протекающих в этой области космического пространства. Дальнейшие более подробные радиоастрономические исследования, проведенные в СССР, Англии и других странах, подтвердили результаты, полученные авторами открытия в 1957 г. Выяснилось, что регулярные магнитные поля присутствуют в околосолнечном пространстве на больших расстояниях от поверхности Солнца и фактически пронизывают все межпланетное пространство до земной орбиты. [11]
Свенсона: Интерферометрия и синтез в радиоастрономии на русском языке, вышедшее в 1989 г. в издательстве Мир, вызвало большой интерес у широкого круга специалистов как за рубежом, так и у нас в стране. Она посвящена технике и методам радиоастрономических исследований и стала настольной книгой радиоастрономов мира. Выдающиеся успехи современной астрофизики во многом определены успехами радиоастрономии. И это не случайно: угловое разрешение, чувствительность, частотное разрешение, точность поляризационных измерений открыли широчайшие возможности для исследований астрономических объектов. Были открыты нейтронные звезды - пульсары, исследованы ядра радиогалактик и квазаров, мазерное излучение в активных областях газопылевых комплексов. [12]
После наблюдений в водородном мазере MWC349 ИК-линий вплоть до НЮа современные радиоастрономические исследования сомкнулись с классическими наблюдениями линий водорода в ИК -, оптическом и УФ-диапазонах, на базе которых Бором была обоснована квантовая теория строения атома. [13]
Представляет интерес радиотелескоп Физического института им. Он представляет собой параболический рефлектор с диаметром раскрыва 22 м и фокусным расстоянием 9 525 м и предназначен для радиоастрономических исследований в диапазоне сантиметровых и дециметровых радиоволн с разрешающей способностью в 2 угловых минуты на волне 8 мм. [14]
Публикует теоретические и экспериментальные работы в области радиотехники и электроники. Ставит своей задачей освещение следующего круга вопросов: теория сообщений, статистическая радиофизика, антенны, фидеры и волноводы, тропосферное и ионосферное распространение радиоволн, теория радиотехнических цепей, стабилизация частоты, квантовые ( молекулярные) усилители и генераторы, методы и аппаратура радиоспектроскопических исследований, теория и применение ферритов на СВЧ, методы и аппаратура радиоастрономических исследований, применение радиотехники и электроники в народном хозяйстве, электронные лампы, электронно-лучевые, фотоэлектрические и другие приборы, электронные приборы СВЧ, электронная оптика, полупроводниковая электроника и полупроводниковые приборы, катодная электроника, электрические токи в разреженных газах и ионные приборы, вакуумная техника. Помещает также обзоры, посвященные развитию разных разделов радиотехники и электроники, отчеты о конференциях и совещаниях по радиотехнике и электронике, проведенных в учреждениях АН СССР. Публикует сведения о новых книгах. [15]