{"id":6681,"date":"2022-02-18T10:38:00","date_gmt":"2022-02-18T09:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.primalucelab.it\/blog\/i-risultati-dei-radiotelescopi-spettri-cross-scan-e-radio-mappe\/"},"modified":"2024-12-04T09:22:08","modified_gmt":"2024-12-04T08:22:08","slug":"i-risultati-dei-radiotelescopi-immagini-transiti-e-numeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.primalucelab.it\/blog\/i-risultati-dei-radiotelescopi-immagini-transiti-e-numeri\/","title":{"rendered":"I risultati dei radiotelescopi: spettri, cross-scan e radio mappe"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Quali sono i risultati dei radiotelescopi che possiamo ottenere? In questo articolo trovate spettri, cross-scan e radio mappe che potete registrare con i radiotelescopi SPIDER. Quando effettuiamo una fotografia di un oggetto dell&#8217;Universo, utilizziamo solitamente una camera digitale che presenta molti pixels (solitamente diversi milioni). Quindi, quando effettuiamo la posa, nello stesso momento la luce che riceviamo &#8220;illumina&#8221; i diversi pixel: ognuno di essi registra luce che arriva da zone diverse del cielo.\u00a0Quando invece utilizziamo i radiotelescopi, riprendiamo segnale in arrivo da una singola area di cielo (solo i grandi radiotelescopi professionali possono avere pi\u00f9 LNA), proprio come se la nostra camera avesse un solo pixel.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><iframe loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/uwNkkLN_HY0?rel=0\" width=\"952\" height=\"562\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><span style=\"display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;\" data-mce-type=\"bookmark\" class=\"mce_SELRES_start\">\ufeff<\/span><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se lo strumento \u00e8 dotato di un preciso sistema di puntamento automatico e se disponete delle coordinate celesti delle radiosorgenti dell&#8217;Universo (come nel caso dei nostri radiotelescopi SPIDER), potete puntare l&#8217;antenna verso la corretta direzione e quindi registrare il flusso proveniente dall&#8217;oggetto stesso.\u00a0Questo \u00e8 legato alla potenza del segnale emesso dalla radiosorgente. Il tipo di dato ottenuto dipende dalle caratteristiche del ricevitore e dal fatto che la misura potrebbe essere calibrata o meno. In generale per\u00f3 il primo risultato che si ottiene puntando i radiotelescopi verso il cielo \u00e8 un <strong>numero<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_910\" aria-describedby=\"caption-attachment-910\" style=\"width: 1000px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-911 size-full\" src=\"https:\/\/www.primalucelab.com\/img\/cms\/results-of-radio-telescopes-1.png\" alt=\"Results of radio telescope: on the left, radio telescopes record the radio waves coming from a specific area of \u200b\u200bthe sky. On the right, radio telescopes can also record transits of the radio-source to study.\" width=\"1000\" height=\"545\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-910\" class=\"wp-caption-text\">I risultati dei radiotelescopi: <span lang=\"it\">a sinistra, i radiotelescopi registrano le onde radio provenienti da un&#8217;area specifica del cielo. A destra, i radiotelescopi possono anche registrare i transiti della sorgente radio da studiare.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un altro tipico risultato che si pu\u00f2 ottenere con i radiotelescopi \u00e8 un <strong>cross-scan<\/strong>. Questa tecnica consiste nel puntare il radiotelescopio verso l&#8217;oggetto che si vuole registrare ed avviare l&#8217;acquisizione dei dati facendo fare all&#8217;antenna un movimento a croce centrata sull&#8217;oggetto (facendo muovere l&#8217;antenna pi\u00f9 velocemente rispetto alla velocit\u00e0 siderale). Potremo cos\u00ec registrare una curva di valori e, se la radiosorgente sar\u00e0 perfettamente puntata, il risultante picco centrale \u00e8 diretta conseguenza dell&#8217;emissione radio della sorgente. Questo tipo di risultato \u00e8 molto interessante in quanto consente di valutare anche altri parametri come la capacit\u00e0 risolutiva dell\u2019antenna e viene utilizzato anche per verificarne le prestazioni del radiotelescopio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_4607\" aria-describedby=\"caption-attachment-4607\" style=\"width: 1000px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4608 size-full\" src=\"https:\/\/www.primalucelab.com\/img\/cms\/The-results-of-radio-telescopes-spectra-transits-and-radio-maps-3.png\" alt=\"I risultati dei radiotelescopi: Cross-Scan del Sole registrato con radiotelescopio SPIDER 300A.\" width=\"1000\" height=\"579\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4607\" class=\"wp-caption-text\">I risultati dei radiotelescopi: Cross-Scan del Sole registrato con radiotelescopio SPIDER 300A.<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Utilizzando un ricevitore e un backend appositamente progettati, come nei nostri radiotelescopi SPIDER, il segnale catturato proveniente da una precisa area di cielo pu\u00f2 essere campionato con un digitalizzatore. In questo modo il radiotelescopio \u00e8 in grado di rilevare anche lo <strong>spettro<\/strong> dell&#8217;oggetto puntato. Questo \u00e8 particolarmente interessante quando l&#8217;utente desidera rilevare particolari righe di emissione come la riga dell&#8217;idrogeno neutro emessa dalla Via Lattea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_4599\" aria-describedby=\"caption-attachment-4599\" style=\"width: 1000px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4600 size-full\" title=\"I risultati dei radiotelescopi: spettro di Cassiopea A con la riga dell'idrogeno neutro a 1420 MHz, catturato con il radiotelescopio SPIDER 300A.\" src=\"https:\/\/www.primalucelab.com\/img\/cms\/The-results-of-radio-telescopes-spectra-transits-and-radio-maps-2.png\" alt=\"I risultati dei radiotelescopi: spettro di Cassiopea A con la riga dell'idrogeno neutro a 1420 MHz, catturato con il radiotelescopio SPIDER 300A.\" width=\"1000\" height=\"543\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4599\" class=\"wp-caption-text\">I risultati dei radiotelescopi: spettro di Cassiopea A con la riga dell&#8217;idrogeno neutro a 1420 MHz, catturato con il radiotelescopio SPIDER 300A.<\/figcaption><\/figure>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se il radiotelescopio dispone di un preciso sistema di puntamento ed inseguimento automatico, potremo ottenere anche una <strong>radio mappa<\/strong> dell\u2019oggetto che vogliamo studiare. Questo ci consente di registrare un&#8217;immagine dell&#8217;oggetto che vogliamo studiare. Per farlo, il radiotelescopio si sposta in continuazione effettuando una scansione dell\u2019area di cielo voluta e registrando l\u2019emissione radio che arriva da ogni pixel che poi comporr\u00e0 l\u2019immagine. Qualche pixel potr\u00e0 registrare una quantit\u00e0 di onde radio diversa da quelli adiacenti e ad ogni numero verr\u00e0 associato un colore, generando cos\u00ec una radio-mappa dell\u2019oggetto ripreso!\u00a0I nostri radiotelescopi SPIDER consentono all\u2019utente, in maniera molto semplice, di ottenere questi risultati con radiotelescopi compatti utilizzando il software RadioUniversePRO. Nell&#8217;immagine sotto, potete vedere una mappa radio del resto di supernova Cassiopea A, catturata con il radiotelescopio SPIDER 300A.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_4601\" aria-describedby=\"caption-attachment-4601\" style=\"width: 1000px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4602 size-full\" src=\"https:\/\/www.primalucelab.com\/img\/cms\/The-results-of-radio-telescopes-spectra-transits-and-radio-maps-1.jpg\" alt=\"I risultati dei radiotelescopi: radio mappa di Cassiopea A registrata con il radiotelescopio SPIDER 300A. A ogni pixel corrisponde un valore numerico proporzionale alla intensit\u00e0 dell\u2019emissione radio in arrivo da quell\u2019area di cielo.\" width=\"1000\" height=\"724\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-4601\" class=\"wp-caption-text\">I risultati dei radiotelescopi: radio mappa di Cassiopea A registrata con il radiotelescopio SPIDER 300A. A ogni pixel corrisponde un valore numerico proporzionale alla intensit\u00e0 dell\u2019emissione radio in arrivo da quell\u2019area di cielo.<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quali risultati possiamo ottenere utilizzando un radiotelescopio? In questo articolo trovate spettri, cross-scan e radio mappe che potete registrare con i radiotelescopi SPIDER. Quando effettuiamo una fotografia di un oggetto dell\u2019Universo, utilizziamo solitamente una camera digitale che presenta molti pixels (solitamente diversi milioni). Quindi, quando effettuiamo la posa, nello stesso momento la luce che riceviamo \u201cillumina\u201d i diversi pixel: ognuno di essi registra luce che arriva da zone diverse del cielo. 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