Ta en titt på de 10 beste prestasjonene til Arecibo-teleskopet. Hva vil erstatte det?

10. plass. Spore en pulsar i Crab Nebula

Til å begynne med trodde astronomer det

pulsarstjerner oppdageti 1967 kan være pulserende hvite dverger. Men i 1968 så Arecibo en pulsar i midten av krabbetåken som blinket hvert 33. millisekund – raskere enn hvite dverger kan pulsere. Denne oppdagelsen styrket ideen om at pulsarer faktisk er raskt roterende nøytronstjerner.

Observasjoner på Arecibo av frekvensen av radioblusspulsarer i midten av krabbe-tåken (rød stjerne i midten) bekreftet ideen om at pulsarer er raskt roterende nøytronstjerner. Bilde: NASA, HST, ASU, J. HESTER ET AL

9. plass. Oppdagelse av nye pulsarer

I 1982 registrerte Arecibo en pulsar,kalt PSR 1937 + 21. Den blinket hvert 1,6 millisekund og ble den raskeste pulsen som er kjent. Dette funnet var opprinnelig forvirrende, fordi PSR 1937 + 21 er eldre enn Crab Nebula pulsar, og pulsarer ble antatt å rotere saktere med alderen.

Så skjønte astronomer at gamle pulsarer kunne"slapp av", tar masse fra følgestjernen. Forskere bruker slike ultraraske pulsarer for å søke etter krusninger i rom-tid - gravitasjonsbølger.

Pulsarer roterer vanligvis saktere når de eldes.Men data fra Arecibo viste at pulsarer kan "snurre opp" for å snurre hundrevis av ganger per sekund, og pumpe materiale bort fra en nærliggende stjerne (som vist på denne kunstnerens bilde; pulsaren er vist i blått). Foto: ESA, FRANCESCO FERRARO / BOLOGNA ASTRONOMISKE OBSERVATORIUM

8. plass. Is på kvikksølv

Det ser ut til at Merkur er et usannsynlig stedfor å oppdage vannis. Faktum er at planeten er for nær solen. Men Arecibo-observasjoner på begynnelsen av 1990-tallet gjorde det klart for forskere at det fortsatt er is på planeten, som gjemmer seg i permanent skyggelagte kratere ved Merkurs poler. NASAs MESSENGER-romfartøy bekreftet senere disse observasjonene. Oppdagelsen av is på Merkur reiste spørsmålet om den kunne eksistere i skyggefulle kratere så vel som på Månen. Nyere romfartøyobservasjoner indikerer at dette er tilfelle.

Bilder av kvikksølv tatt av verdensrommetav NASAs MESSENGER-romfartøy i 2011 og 2012, bekreftet at hint av vannis (gul) sett på planeten Arecibo er i mørke områder ved polene i Merkur (nordpolen vist; to kratere merket) Foto: NASA, JHUAPL, WASHINGTON INSTITUTE CARNEGI, ARESIBO OBSERVATORY

7. plass. Oppdagelsen av Venus

Venus er dekket med et tykt lag med skyer,men Arecibos radarstråler kunne skjære gjennom denne disen og bli reflektert fra den steinete overflaten på planeten. Dette tillot forskerne å kartlegge det varierte terrenget. På 1970-tallet produserte Arecibos radar "visjon" de første store bildene av overflaten til Venus. Radarbildene viste bevis på tidligere tektonisk og vulkansk aktivitet på planeten, inkludert rygger, daler og gamle lavastrømmer.

Arecibo ga denne tidlige utsikten over overflaten av Venus med radar i 1971. Foto: D.B. CAMPBELL / CORNEL UNIVERSITY

Senere teknologiske fremskritt tillot Arecibo å få klarere utsikt over Venus. Dette 2015-bildet viser planetens nordlige halvkule.

Foto: SMITHSONIAN INSTITUTE, NASA GFSC, ARECIBO OBSERVATORY, NAIC

6. plass. Mysteriet med temperaturen i kvikksølv

I 1965, radarmålinger ved Areciboviste at Merkur roterer på sin akse hver 59. dag, ikke hver 88. dag. Denne observasjonen ryddet opp et mangeårig mysterium om planetens temperatur. Hvis kvikksølv roterte rundt aksen hver 88 dag, som tidligere antatt, ville den samme siden av planeten alltid være vendt mot solen. Faktum er at planeten også tar 88 dager å fullføre en revolusjon rundt solen.

Som et resultat vil denne siden være mye varmere enn den mørke siden av planeten. Men 59-dagersrotasjonen samsvarte bedre med observasjoner av en jevn temperaturfordeling på overflaten av kvikksølv.

Tidlige radarobservasjoner av Arecibomålte 59-dagers rotasjonshastighet for kvikksølv (vist i dette falske fargebildet fra romfartøyet MESSENGER, som viser de kjemiske og mineralogiske trekkene på planetens overflate). Foto: NASA, JHUAPL, WASHINGTON CARNEGIE INSTITUT

5. plass. Asteroidekartlegging

Arecibo har katalogisert egenskapene til mange jordnære asteroider. I 1989 laget observatoriet et radarbilde av asteroiden 4769 Castalia. 

Arecibo oppdaget også en asteroide av en merkelig form,ligner et hundeben. Å forstå egenskapene og bevegelsen til asteroider nær jorda hjelper med å bestemme hvilke som kan være farlige for jorden og hvordan de kan avbøyes trygt.

Radarbilder av Arecibo i 2000 viste et merkelig formet hundeben av en asteroide kalt 216 Cleopatra (vist fra forskjellige vinkler).
Foto: WSU, NAIC, JET LABORATORY / NASA

4. plass. Den første radiomeldingen beregnet på romvesener

Arecibo Observatory sendte den førsteen radiomelding beregnet for et fremmed publikum i november 1974. Denne berømte meldingen var det kraftigste signalet som noen gang ble sendt fra jorden, delvis ment å demonstrere evnene til observatoriets kraftige nye radiosender.

Melding rettet til en klynge på 300 000stjerner omtrent 25 000 lysår unna besto av 1 679 biter med informasjon. Denne linjen med binær kode detaljerte de kjemiske formlene til komponentene i DNA, en tegning av en pinnefigur, et diagram over solsystemet og andre vitenskapelige data.

Den første radiomeldingen beregnet på et fremmed publikum. Foto: ARNE NORDMANN (NORRO) (CC BY-SA 3.0)

3. plass. Raske radioutbrudd av ukjent opprinnelse

Raske radioutbrudd eller FRB-er er kortelyse blink av radiobølger av ukjent opprinnelse. Arecibo oppdaget først FRB-er i 2012 og igjen i 2015. Oppdagelsen av en gjentatt FRB utelukket muligheten for at disse utbruddene var forårsaket av engangskatastrofer som stjernekollisjoner. 

En gjentatt radiobølgekilde oppdagetArecibo (radiobilde, til venstre) var den første raske radioen som spores tilbake til hjemgalaksen. Blussen stammer fra en dverggalakse rundt 2,5 milliarder lysår unna (synlig lysbilde til høyre) Foto: H. FALKE / NATUR 2017

2. plass. Indirekte observasjon av gravitasjonsbølger

Gravitasjonsbølger ble først oppdaget i2015, men astronomer så de første indirekte bevisene på krusninger i romtiden for flere tiår siden.  Den første pulsaren som ble oppdaget i bane rundt en annen stjerne, PSR 1913+16, oppdaget av Arecibo i 1974, ga indirekte bevis på krusninger i romtiden kalt gravitasjonsbølger

Denne indirekte observasjonen av gravitasjonsbølger ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 1993.

Foto: ESO, L. CALZADA

1 plass. Pulsar planetdeteksjon

De første planetene som ble oppdaget rundten annen stjerne - tre små, steinete verdener som kretser rundt den pulserende PSR B1257 + 12. Funnet var tilfeldig. I 1990 ble Arecibo reparert, og så ble den sittende fast på ett sted på himmelen. Under observasjoner, på grunn av jordens rotasjon, kom PSR B1257 + 12-stjernen inn i teleskopets synsfelt. Små svingninger i ankomsttidene til radiobrudd fra pulsaren indikerte at stjernen vaklet som et resultat av tyngdekraften til usynlige planeter.

Siden den gang har tusenvis av eksoplaneter blitt oppdaget,kretser rundt andre stjerner, inkludert stjerner som ligner på solen. Nyere studier av eksoplaneter indikerer imidlertid at planeter som kretser rundt pulsarer er sjeldne.

De første verdenene som noensinne er settutenfor solsystemet har det vært tre steinete planeter (illustrert av denne kunstneren) som kretser rundt pulsaren PSR B1257 + 12. NASA, JET LABORATORY-KALTECH, R. HERT / SSC

Hva vil erstatte Arecibo?

Plassert blant fjellene i sørvest i Kinaverdens største radioteleskop kan hjelpe Beijing til å bli et globalt senter for vitenskapelig forskning. Det 500 meter sfæriske teleskopet (FAST) - det eneste betydningsfulle instrumentet i sitt slag siden krasjet av Arecibo-teleskopet - er i ferd med å åpne dørene for utenlandske astronomer i håp om å tiltrekke seg oppmerksomhet fra verdensledere og vitenskapelig talent.

Wang Qiming, sjefinspektør for Operations Center ogFAST, fortalte AFP under et sjeldent besøk i utenlandsk presse i forrige uke at han hadde besøkt Arecibo: "Vi hentet inspirasjon fra hans design, som vi gradvis forbedret for å bygge vårt teleskop."

Et 500 meter sfærisk radioteleskop (FAST) i Guizhou-provinsen sørvest i Kina

Kinesisk fabrikk i Pingtang, Guizhou-provinsen,tre ganger mer følsom enn Arecibo, og omgitt av en fem kilometer "radiostille" -sone der mobiltelefoner og datamaskiner ikke kan brukes.

Arbeidet med FAST begynte i 2011 og han begynteble fullt operativ i januar i år, og arbeidet primært med å fange opp radiosignaler som sendes ut av himmellegemer, spesielt pulsarer - raskt spinnende døde stjerner.

Den gigantiske parabolantennen, 500 meter lang, er den største i verden - dekker et område på 30 fotballbaner - og er verdt 1,1 milliarder yuan (175 millioner dollar).

Dataene som samles inn av FAST, bør gjøre det bedreforstå opprinnelsen til universet og hjelp til å søke etter fremmede liv. Kina har sagt at de vil godta forespørsler fra utenlandske forskere som ønsker å ta målinger i 2021.

Les også

Navngitt et anlegg som ikke er redd for klimaendringer. Det gir næring til en milliard mennesker

En bærbar sensor signaliserer at en person har COVID-19

Jorden er i ferd med den sjette utryddelsen. Hvordan vil dette påvirke menneskeheten