КОРОНО́ГРАФ
-
Рубрика: Физика
-
Скопировать библиографическую ссылку:
КОРОНО́ГРАФ (от корона и ...граф), телескоп для регистрации излучения солнечной короны вне затмений. Яркость короны на расстоянии 1,2 радиуса Солнца (от центра диска Солнца) составляет 10–6 от яркости диска Солнца. Поэтому до 1930-х гг. наблюдения короны проводились только во время полных солнечных затмений, простая геометрия которых привела к идее создания К. Первый К. с т. н. внутренним затмением был создан в 1930–31 франц. астрономом Б. Лио. Три обязательных элемента К. Лио (высококачественная одиночная линза, искусственная Луна в первичной фокальной плоскости и спец. маска в плоскости изображения входного зрачка – диафрагма Лио; см. рис.) обеспечивают инструментальный фон (обусловленный рассеянием света внутри инструмента) до 10–5– 10–6 от яркости центра диска Солнца, что ниже яркости неба на высокогорных обсерваториях. Наземные К. Лио позволяют регистрировать корону до расстояния 1,3 радиуса Солнца. Осн. недостатки К. Лио – хроматизм и ограниченный размер гл. объектива. Диаметр самого большого в мире К., установленного на Сев. Кавказе, составляет 530 мм. Диаметр первичной оптики космических К. Лио не превышает 80 мм.
К. с внешним затмением также предложен Б. Лио, а изготовлен амер. астрономами Дж. Ньюкерком и Д. Болином в 1964. Такой К. предназначен для работы в космосе. В нём на определённом расстоянии перед гл. объективом устанавливается непрозрачный диск или система дисков, затеняющих объектив от прямых солнечных лучей, а также спец. система бленд, уменьшающих инструментальный фон до 10–3–10–6 от яркости центра диска Солнца. Осн. недостатки К. с внешним затмением: малые размеры объектива (10–30 мм), снижающие его угловую разрешающую способность, и невозможность регистрации внутр. короны. Сочетание в К. методов внутр. и внешнего затмений обеспечивает уровень инструментального фона до 10–8– 10–12 от яркости центра диска Солнца.
Наблюдения с использованием космических К. сформировали совр. представления об эволюции корональных выбросов массы. С 1990-х гг. элементы коронографич. методов успешно используются для изучения астрономич. объектов низкой яркости, локализованных вблизи ярких объектов, – спутников планет солнечной системы, планет и протопланетных дисков вокруг ближайших звёзд и т. п. Развитие технологии изготовления супергладких зеркал (с микрошероховатостью до 5·10–10 м) стимулировало разработки крупноапертурных зеркальных коронографов.