Читаем Как было получено изображение обратной стороны Луны полностью

Примерно 70 % запечатленной на снимках поверхности относится к обратной стороне Луны, а остальная часть представляет западный край лунного полушария, наблюдаемого с Земли. Малая контрастность снимков объясняется тем, что фотографирование производилось в то время, когда для автоматической межпланетной станции Луна была в полнолунии и неровности лунной поверхности не давали больших теней. На многочисленных кадрах, полученных с автоматической межпланетной станции, можно увидеть много интересных деталей, никогда ранее не виданных с Земли (рис. 22).

На фотографиях, полученных с борта космической станции, можно рассмотреть не только различные образования, о существовании которых никто ничего не знал, но и определить истинную форму лунных образований, находящихся на границе видимой с Земли части Луны. Это дало возможность связать никогда не наблюдавшиеся ранее объекты с известными объектами и, таким образом, определить их координаты.

Полученные фотографии свидетельствуют о том, что Луна заметно пятниста и особенно богата впадинами лишь с одной стороны, постоянно обращенной к Земле. В этом отношении проявляется очень интересное сходство формы Луны с формой нашей планеты. Ведь Земля с единственной в своем роде впадиной Тихого океана, занимающей больше трети поверхности земного шара, также дисимметрична.

Происхождение дисимметрии небесных тел в двойной системе Земля — Луна до сих пор остается загадкой. Впадину Тихого океана некоторые ученые считали своего рода рубцом, следом увечья, нанесенного падением на Землю малой планеты. По другим предположениям впадина Тихого океана представляет собой место отделения Луны от Земли.

Рис. 22. Фотография обратной стороны Луны, полученная с Оорта автоматической межпланетной станции.

Автоматическая межпланетная станция представляла собой первую в мире астрономическую обсерваторию в космосе. Можно предполагать, что в дальнейшем будут строиться более сложные космические обсерватории для еще более детального исследования Луны, а в дальнейшем — Марса, Венеры и других планет солнечной системы. При этих исследованиях можно будет получить сведения не только о физических характеристиках межпланетной среды и небесных тел, но и фотографии небесных тел с относительно близкого расстояния. Более того, не нужно быть фантастом, чтобы высказать уверенность, что уже в недалеком будущем будут создаваться не только отдельные фотографии Луны и планет, но и целые документальные фильмы, рассказывающие о строении, а возможно, и о растительном и животном мире на некоторые планетах.

Перед радиоэлектроникой в этой связи станут еще более трудные задачи: дальность, на которую придется передавать сигналы, возрастет в сотни раз, достигнув десятков миллионов километров.

Борьба за увеличение дальности телевизионной связи может при этом вестись по нескольким направлениям.

Создание в Советском Союзе все более и более мощных ракет и совершенствование источников электрического питания позволяют надеяться на увеличение мощности бортовых радиопередатчиков.

Дальность радиосвязи можно будет увеличить за счет применения на межпланетных станциях и кораблях антенн направленного действия. С целью увеличения размеров могут быть использованы надувные антенны из мягкой металлизированной материи. Направленные свойства антенн определенных геометрических размеров и конфигурации могут быть увеличены за счет повышения частоты электромагнитных колебаний, несущих информацию о передаваемых сигналах изображений.

Увеличению дальности радиосвязи будет способствовать создание антенн наземных станций с очень большими площадями зеркал.

Имеются возможности значительного повышения чувствительности радиоприемников. Так, например, значительное увеличение чувствительности может быть достигнуто за счет применения парамагнитных и молекулярных усилителей, обладающих низким уровнем собственных шумов.

Большое значение будет иметь кодирование информации и применение специальных методов передачи сигналов.

Увеличение дальности действия канала радиосвязи телевизионной системы может быть достигнуто также за счет использования космических ретрансляторов, которые могут устанавливаться на специальных межпланетных станциях или на естественных небесных телах.

Трудности передачи радиосигналов здесь очень велики, но можно быть уверенными в том, что советские ученые и инженеры сумеют решить и эту сложнейшую проблему.

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука
Теория струн и скрытые измерения Вселенной
Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Стив Надис , Шинтан Яу , Яу Шинтан

Астрономия и Космос / Научная литература / Технические науки / Образование и наука