2021-09-07
Глава 734: Сотворение (Часть 3)
Редактируется Читателями!
Юй Вэйцай поочередно распределял научное исследовательское оборудование и материалы, доставленные на этот раз, по лабораториям.
В настоящее время численность астронавтов, находящихся в Менделеев-городе, составляет около 40 человек — это наименьшее количество среди крупных лунных баз.
Здесь лаборатории в основном сосредоточены на теоретических исследованиях.
Например, семь лабораторий на обратной стороне Луны — обсерватория Юаньтяньган, Лаборатория обнаружения тёмной материи, Лаборатория обнаружения нейтрино и Лаборатория обнаружения гравитационных волн — все имеют теоретическую направленность.
Сверхбольшой телескоп обсерватории Юаньтяньган также прошёл очередную модернизацию.
Хотя объединённая линза делает телескоп значительно больше телескопа «Хаббл», уникальные условия на обратной стороне Луны делают его идеальным для наблюдения космических волн.
Директорами обсерватории были Хуан Гэсинь и Цзян Чжубо, бывшие сотрудники обсерватории «Пурпурная гора».
Они были очень молоды: одному 33 года, другому 27.
Юй Вэйцай привёл прицеп и передал им партию материалов для обсерватории.
«Брат Хуан, материалы, подготовленные Астрономическим бюро, прибыли».
Хуан Гэсинь, занимавшийся проверкой данных телескопа, поднял голову и спросил: «Это материалы для модернизации зеркал?»
«Да», — кивнул Цзян Чжубо.
«Пойдем посмотрим!»
Они прибыли на импровизированный склад. Из-за ограниченного количества стандартных домиков в Менделеев-Сити многие материалы хранились на этих складах.
Конструкция такого склада очень проста: выкапывается большая траншея, обычно глубиной около 10 метров и шириной 20 метров, длина которой варьируется в зависимости от рельефа местности и потребностей.
После выкапывания траншеи возводятся колонны и каркас из пено-кремнистой стали, а затем слой пескоотталкивающей плиты из алюминиевого сплава. Поверх этого слоя накладывается один-два слоя композитных свинцовых пластин для повышения общей устойчивости к радиации и электромагнитным помехам.
Заключительным этапом было уплотнение дна траншеи и укладка пола из алюминиевого сплава. Тем временем вынутый грунт укладывался на крышу склада.
Что касается выхода, то он представлял собой небольшой склон.
Для этого простого склада не требовались детали Blue Star; его можно было построить самостоятельно, используя пено-кремнистую сталь, алюминиевый сплав и композитные свинцовые листы, произведенные в городе-дворце Гуанхань.
В этом простом складе можно было хранить многие материалы, не требующие специальных условий хранения. В конце концов, лунный дождь не идет, а умеренные землетрясения редки, поэтому такой склад, как правило, прослужит долго.
К западу от обсерватории находился простой склад, предназначенный для обсерватории, заваленный ящиками разных размеров.
Судя по серийному номеру, Хуан Гэсинь и Цзян Чжубо быстро нашли нужный предмет: ящик размером с половину человеческого роста, примерно с холодильник.
Они погрузили ящик в кузов электропикапа и вернулись в обсерваторию.
Обсерватория Юань Тяньган занимала небольшую площадь, всего около 1200 квадратных метров. Она располагалась на небольшом склоне холма. Здание представляло собой не стандартный домик, а пятиэтажное сооружение в форме пирамиды.
Астрономический телескоп располагался на крыше здания.
Большая часть внутреннего пространства обсерватории находится под землей и состоит из 15 камер.
Цзян Чжубо по одному извлек из телескопа семь зеркал и перенёс их в камеру TW-12 – небольшую химическую камеру.
В камере химического производства Хуан Гэсинь уже распаковал из коробки товары, отправленные компанией Blue Star.
Среди них были вакуумный электрополевой станок и партия исходных материалов для покрытия. Управление вакуумным электрополевом станком было простым и осуществлялось одной кнопкой, что делало его невероятно простым.
После установки вакуумный электрополевой станок мог обрабатывать зеркала диаметром до трёх метров.
«Чжубо, тщательно очисти зеркало».
«Хорошо».
window.pubfuturetag = window.pubfuturetag || [];window.pubfuturetag.push({unit: «6868e5953cd94c430599e36f», id: «pf-15812-1-pc»});
После более трёх часов тщательной очистки семь зеркал были наконец безупречно чистыми, и первое зеркало было отправлено в вакуумный электрополевой станок.
Хуан Гэсинь выбрал из вариантов покрытия [Light Frequency High Sensitizer-1], чрезвычайно чувствительный к гамма-излучению, и нажал кнопку нанесения покрытия.
В вакуумной установке для нанесения покрытия на поверхность зеркала быстро образовался слой нанопленки со стабильной структурой и упорядоченным расположением молекул.
Однако работа по нанесению покрытия не остановилась, а продолжилась, поскольку требовалось добавить не один тип пленки, а более двадцати.
Это было сделано в первую очередь для повышения разрешения и чувствительности телескопа, что позволило бы ему регистрировать широкий диапазон световых волн.
Добавление этих пленок значительно улучшит характеристики телескопа, позволяя ему наблюдать гамма-излучение, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, видимый свет и инфракрасное излучение.
Кроме того, этот телескоп обеспечивает чрезвычайно детальную дифференциацию, точно определяя длины волн в различных частотных диапазонах, что крайне важно для изучения Вселенной.
До модернизации телескоп мог вести точные наблюдения в пределах 32 световых лет от Солнечной системы.
Точное наблюдение здесь означает возможность наблюдать звёздные системы в этом диапазоне, а также более крупные планеты в их пределах.
Следует отметить, что даже такие телескопы, как космический телескоп «Хаббл», могут наблюдать только звёзды, в то время как условия внутри этих систем требуют определённых условий или могут быть выведены только с помощью теоретических расчётов.
Обычно эти особые условия наблюдения возникают при прохождении планеты мимо звезды, то есть планета в звёздной системе оказывается между своей родительской звездой и точкой наблюдения. Это явление происходит, когда планета затмевается.
В частности, это явление проявляется в виде тёмного пятна на поверхности звезды, указывающего на присутствие планеты.
Однако этот метод наблюдения требует определённого времени, и не все звёздные системы находятся в подходящих местах.
Хотя многие звёздные системы имеют форму диска, они не плоские; Вселенная трёхмерна.
Метод затмения имеет множество ограничений, поэтому необходима более совершенная технология: высокочувствительная оптическая технология.
Зеркало телескопа обсерватории Юаньтяньган ранее использовало высокочувствительную оптическую технологию первого поколения с максимальной дальностью наблюдения 32 световых года.
После этой модернизации точный диапазон наблюдений, по оценкам, увеличится примерно до 200–210 световых лет.
Эти данные наблюдений могут показаться малополезными в настоящее время, но на самом деле они имеют важнейшее значение для науки о Солнечной системе, поскольку сама наша Солнечная система все еще хранит множество неразгаданных тайн.
Например, предыдущие данные наблюдений обсерватории Юаньтяньган подтвердили существование «темных звезд».
Так называемые темные звезды, также известные как планеты-блуждающие, — это планеты, которые не были захвачены звездной системой и дрейфуют в темных и пустынных межзвездных областях.
В настоящее время в пределах 32 световых лет от Солнечной системы подтверждено существование 18 темных звезд.
Размеры этих звезд варьируются от больших до маленьких, от близких до далеких.
Самая большая темная звезда составляет одну треть размера Юпитера;
Самая маленькая из них размером примерно с Луну.
Ближайшая к Солнечной системе тёмная звезда находится на расстоянии 2,034 световых лет от нас, в межзвёздной тёмной области.
Это открытие заполняет пробел в астрономической науке и демонстрирует, что межзвёздная тёмная область не является полностью пустой.
Присутствие этих тёмных звёзд может нарушить работу окружающих звёздных систем и представлять серьёзную угрозу.
Если тёмная звезда размером с Луну внезапно врежется в Солнечную систему, это существенно изменит её естественные механизмы функционирования.
Такие изменения могут даже привести к вымиранию человечества. Спасибо всем за вашу поддержку (ω`)
(Конец этой главы)
window.pubfuturetag = window.pubfuturetag || [];window.pubfuturetag.push({unit: ‘65954242f0f70038c0e5cf’, id: ‘pf-7118-1’})
