Введение
Астрономическая обсерватория близ Болоньи, Италия Радиообсерватория Медицина - астрономическая обсерватория, расположенная в 30 км от Болоньи, Италия. Он управляется Институтом радиоастрономии Национального института астрофизики (INAF) правительства Италии. На объекте установлена параболическая антенна диаметром 32 метра для наблюдения в диапазоне от 1,4 до 23 ГГц. Антенна 32 м используется в качестве инструмента с одним диссом для астрофизических наблюдений (таких как мазерная спектроскопия воды и метанола), экспериментов SETI и радиолокационного мониторинга объектов около Земли. В интерферометрическом режиме она функционирует как станция VLBI, входящая в Европейскую сеть VLBI (EVN). 564 на 640 м (30000 квадратных метров) многоэлементный цилиндрический параболический транзитный радиотелескоп Northern Cross для наблюдений на частоте 408 МГц.
The Medicina Radio Observatory is an astronomical observatory located 30 km from Bologna, Italy. It is operated by the Institute for Radio Astronomy of the National Institute for Astrophysics (INAF) of the government of Italy. The site includes:
32 metre diameter parabolic antenna for observing between 1.4 and 23 GHz. The 32 m antenna is used as a single dish instrument for astrophysical observations (such as water and methanol maser spectroscopy), SETI experiments and radar monitoring of Near Earth Objects. In interferometric mode it functions as a VLBI station, part of the European VLBI Network (EVN). 564 by 640 m (30000 square meter) multi element Northern Cross cylindrical parabolic transit radio telescope for observing at 408 MHz.
Радиотелескоп Северный Крест
Радиотелескоп Северный Крест (также известный как Северный Крест Медикины (MNC)) (и Croce del Nord на итальянском языке) является одним из крупнейших транзитных радиотелескопов в мире. Наблюдения сосредоточены вокруг 408 МГц (диапазон УВЧ), соответствующий длине волны 73,5 см. Старые приемники телескопа работают с широкой полосой частот 2,5 МГц, в то время как модернизированные части имеют полосу частот 16 МГц. Телескоп управляется только в деклинации, что означает, что он может наблюдать только объекты, которые достигают кульминации на местном небесном меридиане.
Путфайдер на массиве квадратных километров
В настоящее время Крест используется в качестве путеводителя для Square Kilometre Array. Работа сосредоточена на изучении усиления и фильтрации сигналов между выходом LNA (Low Noise Amplifier) и входом аналогового цифрового преобразователя для SKA. Медицинская радиообсерватория изучает все проблемы, связанные с "внедрением антенных массивов" посредством прототипа установки под названием MAD (Medicina Array Demonstrator). Сотрудники обсерватории также построили новые демонстрационные приемники для SKA под названием BEST (Основной элемент для обучения SKA), часть финансируемой ЕС программы SKADS (SKA Design Studies). Проект начался в 2005 году и завершился в 2009 году. Он включал в себя установку новых приемников на некоторых отражателях северо-южной секции (а позже восточно-западной секции) телескопа Северный Крест, а также новые аналоговые волоконно-оптические и коаксиальные цифровые финки от передних коробки приемника до задней части. Проект BEST был разделен на три части: BEST 2 32 приемника были установлены на 8 отражателях северной/южной стороны. BEST 3lo сосредоточился на низких частотах между 120 и 240 МГц. Логические периодические антенны, оптимизированные для 120 240 МГц, вместе с 18 приемниками были установлены на части восточно-западного рукава.
BEST 2 – 32 receivers were installed on 8 reflectors of the north–south arm. BEST 3lo focused on lower frequencies – between 120 and 240 MHz. Log periodic antennas optimized for 120–240 MHz, along with 18 receivers were installed on part of the east–west arm.
Отслеживание космического мусора
В настоящее время ведутся работы по использованию 32-метровой антенны в качестве приемника для радиолокационного отслеживания искусственных спутников и космического мусора на орбите Земли. Система функционирует как бистатический радар, где излучатель, расположенный в другом месте, посылает сигнал, который отражается от объектов на орбите, и эхо подхватывается приемником. 32-метровая антенна выступает в роли приемника, в то время как 70-метровая антенна Евпатория, расположенная в Крыму, обычно выполняет функции передатчика. Системы могут либо активно отслеживать обломки, чтобы более точно определить их орбиту, либо использовать метод, называемый парком лучей, где передающие и принимающие антенны фиксируются в заданном положении, и обломки проходят в и из наблюдаемой области. Измерения, полученные с помощью такой системы, могут быть использованы для определения поперечного сечения объекта радиолокационным аппаратом, времени возникновения пика, соотношения поляризации, бистатического допплеровского смещения и вращения цели. В ходе одного из проведенных испытаний система "Евпатория Медицина" смогла обнаружить объект с расчетом радиолокационного сечения 0,0002 квадратных метра, который был создан в результате столкновения спутников "Иридий 33" и "Космос 2251". Система может также функционировать как мультистатический радар с использованием 32-метровых приемников в Медицине, радиообсерватории Ното в Италии и в Центре радиоастрономии Вентспилс Starptautiskais в Латвии. Радиотелескоп Северный Крест также был частью исследований по отслеживанию космического мусора, используемого в качестве многопроменного приемника для бистатической радиолокационной системы. Первая испытанная конфигурация - квазимоностатическая радарная система с 3-метровой антенной в качестве передатчика, расположенная в Багнаре в 20 км от приемника. Вторая конфигурация была симуляцией настоящей бистатической радиолокационной системы с 7-метровой антенной в качестве передатчика, расположенной на месте радиотелескопа Сардиния (SRT). Система имеет максимальное поле зрения около 100 квадратных градусов и площадь сбора около 27400 квадратных метров и способна обеспечить до 22880 лучей, каждый шириной 4 на 4 дуговые минуты. Отслеживание последовательности освещаемых лучей позволяет системе с более высокой степенью детализации отслеживать, по сравнению с системами с одним лучем, наземную траекторию проходящего объекта.