LaserSETI — оптический инструмент, предназначенный для наблюдения «за всем небом, все время» в поисках лазерных импульсов, исходящих из-за пределов нашей солнечной системы. LaserSETI может предоставить доказательства разумной жизни за пределами Земли, поскольку он ищет техносигнатуры в форме этих лазерных импульсов или источников монохроматического света высокой интенсивности. Хотя сеть обсерваторий LaserSETI все еще находится в стадии строительства по состоянию на 2024 год, стратегическое размещение нынешних и будущих обсерваторий предоставит сети возможность мониторинга всего неба после ее завершения. Технология, которая состоит из надежной сборки простых оптических и механических компонентов, была прототипирована и подвергнута строгим предварительным испытаниям до первого света. [1]
Спектроскопия без щели используется приборами LaserSETI для обнаружения монохроматического света и особенно эффективна для различения монохроматических сигналов от других ярких объектов в небе, таких как солнечный свет или вспышки самолетов. Подобно тому, как призма принимает белый свет и расщепляет его на радужный спектр света (потому что разные цвета света преломляются под разными углами), решетки на приборе размывают свет спектрально, позволяя линзе затем сфокусировать свет, а камере измерить результат. Монохроматический свет преломляется только под одним углом, оставаясь единым лучом при прохождении через решетку, что приводит к гораздо более компактной визуальной сигнатуре. Таким образом, приборы LaserSETI способны отличать искусственные оптические сигналы от техно-сигнатур, поскольку в настоящее время не известно ни одного естественного источника, который создает монохроматические оптические сигналы.
При последовательном мониторинге всего неба даже относительно редкие события могут быть обнаружены с помощью мониторинга LaserSETI. Laser SETI может обнаруживать импульсы в широком диапазоне длительностей импульсов и особенно чувствителен к миллисекундным одиночным импульсам, которые могли быть упущены из виду в предыдущих астрономических исследованиях. [2]
LaserSETI стартовал в 2015 году как программа Института SETI, хотя официальное название не было обнародовано до 2016 года. Основанный Элиотом Джиллумом, проект начался с небольшой команды, посвященной дизайну, математике и науке начальных прототипов. В августе 2017 года была достигнута цель краудфандинга в размере 100 тыс. долларов, которые команда использовала для первоначального развертывания одной камеры для измерения статистики неба. К октябрю того же года команда потратила около 50 тыс. долларов, имея 21 компонент в наличии, 5 на заказе или в пути, 3 готовых к заказу и 7 ожидающих результатов испытаний или TBD. [3]
В 2018 году были изготовлены первые две камеры. В том же году Институт SETI объявил, что они смогут развернуть 8 камер вместо четырех, что означает, что они смогут полностью контролировать два независимых поля зрения. [4]
В 2019 году организация объявила, что разрабатывается окончательная логистика для размещения первой обсерватории LaserSETI в идиллическом местечке RFO (обсерватория Роберта Фергюсона) в округе Сонома. [5] К 6 августа 2019 года установка в RFO была завершена, и LaserSETI засиял первым светом.
В августе 2021 года вторая станция LaserSETI была установлена на площадке высокогорной обсерватории Халеакала на Гавайях, которая принадлежит Институту астрономии Гавайского университета и управляется им. Эта вторая обсерватория LaserSETI была введена в эксплуатацию к декабрю 2021 года. [6]
По состоянию на 2024 год запланирована установка двух новых станций LaserSETI в Седоне, штат Аризона. Еще девять обсерваторий в настоящее время находятся в стадии строительства.
Обратите внимание, что камеры установлены парами, а их дифракционные решетки расположены под углом 90 градусов друг к другу. Изображения считываются более тысячи раз в секунду. [6]
Каждый прибор LaserSETI состоит из двух широкоугольных, высокочувствительных крупноформатных ПЗС-камер с 24-миллиметровыми зеркальными объективами, прикрепленных к оптической решетке пропускания и установленных в прочной раме, напечатанной на 3D-принтере и устойчивой к погодным условиям, с окнами Pyrex. В основании прибора находится ПК для реализации обработки данных из высокоскоростных данных с камер и жесткий диск для хранения необработанных данных. Второй компьютер в верхней части прибора обеспечивает возможности GPS для точного тактирования, а также гирометр и акселерометр для измерения любой вибрации в системе, чтобы помочь избежать ошибок, и внутренняя камера, обеспечивающая возможности мониторинга самого прибора. Компоненты являются экономически эффективными для этого уровня технологии «все небо, все время», поскольку большинство из них являются COTS (коммерческие готовые), и только решетка пропускания и корпус из нержавеющей стали изготавливаются на заказ.
{{cite web}}
: CS1 maint: дата и год ( ссылка )