Обсерватория. Почему астрономические обсерватории расположены в горах Российская космическая обсерватория «Радиоастрон»

НАУКИ О ЗЕМЛЕ ПОЧЕМУ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБСЕРВАТОРИИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГОРАХ В. Г. КОРНИЛОВ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова ВВЕДЕНИЕ WHY ASTRONOMICAL OBSERVATORIES Все, что мы знаем о звездах, Солнце, планетах, других ARE LOCATED ON MOUNTAINS астрономических объектах, нашей Вселенной, порож- дено наблюдениями. Долгие века астрономы могли на- V. G. KORNILOV блюдать небесные объекты только глазом, сначала не- вооруженным, затем с помощью телескопов. Начиная Astronomy has always been an observational с середины нынешнего столетия, возможности наблю- дателей стали стремительно расширяться за счет освое- science and will forever remain being one. ния новых диапазонов электромагнитных волн. Astronomical observatories form the basis of В 1932 году было открыто радиоизлучение от астро- astronomy. Why astronomers tend to build номических объектов, через 10–15 лет начались радио- their observatories on high mountains? World астрономические исследования, а в 50-х годах XX века – experience and the case of the Tien Shan obser- активные наблюдения в инфракрасном диапазоне. Эти vatory elucidate the current situation in optical диапазоны были освоены первыми не случайно: для их излучения атмосфера Земли практически прозрачна. И astronomy. наконец, с появлением космических обсерваторий ас- трономический арсенал пополнился ультрафиолето- Астрономия всегда была наблюдательной вым, рентгеновским и гамма-излучениями. наукой и всегда останется таковой. Базой Но и теперь, в начале XXI века, наблюдения в оп- астрономической науки являются астро- тическом диапазоне занимают особое положение. Пе- номические обсерватории. Чем вызвано риод споров, нужны ли наземные наблюдения в опти- ческом диапазоне, почти закончился. Несмотря на стремление астрономов располагать свои успешно продолжающуюся миссию космического те- обсерватории высоко в горах? Изложение лескопа Хаббла, строятся новые большие оптические мирового опыта и пример Тянь-Шаньской телескопы. Всего в мире насчитывается около сотни обсерватории проясняют современную си- астрономических обсерваторий, число их неуклонно туацию в оптической астрономии. растет. Примерно 20 обсерваторий обладает телескопа- ми с диаметром главного зеркала больше 3 м. В начале XXI века число больших телескопов должно удвоиться. Казалось бы, что астрономические обсерватории, об- ладающие телескопами с зеркалами 1–3 м, обречены. Однако Вселенная многообразна, и часто для решения © Корнилов В.Г., 2001 определенных задач астрономии нужны не столько крупные инструменты, сколько определенные условия для проведения наблюдений. В горах Северного Тянь-Шаня на высоте около 3000 м расположена Тянь-Шаньская астрономичес- www.issep.rssi.ru кая обсерватория. Каковы специфика этой обсервато- рии и ее перспективы? Для их понимания необходимо К О Р Н И Л О В В. Г. П О Ч Е М У А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е О Б С Е Р В А Т О Р И И РА С П О Л О Ж Е Н Ы В ГО РА Х 69 НАУКИ О ЗЕМЛЕ выяснить общие особенности наземных оптических альным. Причем различие многократно превышает до- наблюдений звезд и других астрономических объектов. стигнутую в то время точность угловых измерений. Теоретические исследования Лапласа связали вели- ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НАЗЕМНЫХ чину рефракции с величиной экстинкции – ослабле- ОПТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ нием света при прохождении им через атмосферу. Тео- рия экстинкции Лапласа была математической, не Как и другие науки, астрономия разделяется на более рассматривала физических источников этого явления. узкие направления, определяемые, с одной стороны, Позже лорд Рэлей дал убедительное обоснование того, объектами исследований, с другой – методами иссле- что основная причина ослабления света в атмосфере – дований. Оптическая астрономия как исследование это так называемое молекулярное рассеяние. Рассея- небесных тел и явлений на основе данных наблюдений ние – это отклонение некой доли света в сторону от в оптическом диапазоне спектра (примерно от 300 до первоначального, основного направления распростра- 900 нм) в своем арсенале имеет разнообразную прием- нения. Но поскольку единственным прибором для из- ную и измерительную аппаратуру. Тем не менее назна- мерения блеска звезд тогда был глаз наблюдателя, а чение этой аппаратуры одинаково – измерение тех или ошибки таких измерений сравнимы с величиной ос- иных характеристик падающего на зеркало телескопа лабления, то большого внимания явление ослабления света. света не вызывало. Диапазон световых потоков от астрономических В земной атмосфере кроме молекулярного имеется объектов чрезвычайно велик. От самого яркого источ- рассеяние света на аэрозолях – мельчайших частицах ника – Солнца до самых слабых наблюдаемых объек- пыли, сажи, воды, взвешенных в воздухе. Светящиеся тов он составляет около 60 звездных величин, или 1024. ореолы вокруг ярких объектов возникают вследствие При этом есть существенная особенность, важная и именно этого рассеяния, оно также вызывает ослабле- при наблюдениях Солнца, и при наблюдениях слабей- ние света. Содержание аэрозолей в атмосфере меняется, ших объектов: наземные наблюдения осуществляются поэтому и вызываемые ими эффекты также переменны. сквозь атмосферу Земли. Хотя нам крайне повезло, что земная атмосфера практически прозрачна для оптиче- Кроме того, земная атмосфера не является одно- ского диапазона электромагнитных волн, однако ее родной средой с плавно меняющимися характеристи- влиянием на проходящий сквозь нее свет пренебрегать ками. Турбулентное перемешивание слоев воздуха, нельзя. имеющих различную температуру, приводит к хаотич- ному появлению областей более холодного или более Интуитивно понятно, что, чем тоньше земная ат- теплого воздуха размерами от миллиметров до сотен мосфера на луче зрения телескопа, тем меньше ее влия- метров. Эти температурные неоднородности вызывают ние на исследуемое излучение. Следовательно, распо- соответствующие изменения коэффициента преломле- ложив телескоп высоко в горах, можно уменьшить ния воздуха. Проходя через эти неоднородности перво- влияние атмосферы Земли. Но действительно ли раз- начально плоский фронт световой волны искажается. мещение астрономических обсерваторий высоко в го- Нерегулярные искажения волнового фронта приводят рах принесет ощутимый выигрыш для наблюдений? к случайным смещениям изображения звезды (изобра- Этот вопрос в практическом значении не подни- жение как бы дрожит), нерегулярным расплываниям мался до середины XIX века. Выбор места для обсерва- изображения (эффект характерен для средних и круп- торий определялся тогда только близостью к научно- ных телескопов), хаотическому изменению яркости изо- культурным центрам. И действительно, почти все об- бражения (мерцание звезд). серватории, основанные до середины XIX столетия, находятся в университетских городах. ПЕРВЫЕ ВЫСОКОГОРНЫЕ ОБСЕРВАТОРИИ ВЛИЯНИЕ ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ НА СВЕТ Описанные выше эффекты были хорошо известны астрономам-наблюдателям, однако специально они не ОТ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ исследовались, поскольку несильно меняли качество Первые исследования влияния атмосферы на проходя- наблюдений. Связано это с тем, что наблюдения про- щее через нее световое излучение были проведены еще водились визуальными методами на малых телескопах в XVII–XVIII веках. Практический интерес тогда вы- (диаметром менее 0,5 м, если не считать телескопов зывало явление астрономической рефракции, связан- Гершеля). Уникальные особенности механизма зрения ное с изменением коэффициента преломления воздуха позволяют различать малоконтрастные детали изобра- с высотой. Вследствие рефракции измеренное направ- жения в громадном диапазоне яркостей, игнорировать ление на астрономический объект не совпадает с ре- дрожание изображения в широкой полосе частот, 70 С О Р О С О В С К И Й О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н А Л, Т О М 7 , № 4 , 2 0 0 1 НАУКИ О ЗЕМЛЕ усреднять мгновенные значения блеска, то есть не- НАЧАЛО ЭРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ сколько корректировать искажающее действие земной ПРИЕМНИКОВ СВЕТА атмосферы. Хотя первые применения приемников излучения с Во второй половине XIX века положение с оценкой внешним и внутренним фотоэффектом приходятся на влияния атмосферы на астрономические наблюдения 20–30-е годы XX века, широкое применение их для ас- стало меняться. Появились факторы, изменившие от- трономических наблюдений в оптическом и ближнем ношение астрономов к выбору места для установки те- инфракрасном диапазонах началось в конце 40-х годов лескопов. Это начало широкого применения фотогра- после появления первых промышленных фотоумножи- фии как объективного регистратора света и появление телей. Высокая чувствительность, линейность и низкий более крупных и, следовательно, более дорогих теле- шум этих приборов сделали возможным в принципе скопов. проводить измерения потока света от звезд с любой на- перед заданной точностью. Применение фотографии широко раздвинуло воз- Однако выяснилось, что даже при совершенно чис- можности наблюдений, однако быстро выяснилось, том небе ослабление света в атмосфере испытывает не- что влияние атмосферы их ограничивает. Рассеяние регулярные вариации величиной до нескольких процен- света небесных и земных источников повышает яр- тов на временах от минут и более. В первую очередь это кость ночного неба. Это фоновое излучение мешает ис- вызывается изменением количества аэрозолей на луче следовать слабейшие астрономические источники, та- зрения телескопа. Нетрудно было предположить и затем кие, как туманности и слабые галактики. Кроме того, доказать, что величина этих вариаций соотносится с об- рассеяние на аэрозолях снижает контраст изображе- щим ослаблением света, вызванным рассеянием на аэ- ния, и его слабые детали пропадают в рассеянном свете розолях. Теперь и у астрономов, исследующих звезды ярких частей наблюдаемого объекта. И наконец, эф- методами фотометрии, появилась насущная потреб- фекты искажения волнового фронта заметно снижают ность устанавливать свои телескопы как можно выше. разрешающую и проницающую возможность телеско- Так, например, обсерватория Китт-Пик, США (2100 м), пов (изображение на фотографии оказывается сущест- создавалась в 1952 году именно для фотоэлектрических венно большим и влияние фона неба усиливается). измерений блеска звезд. Как правило, высокоточная фотометрия развивалась в тех обсерваториях, в которых Проведенные в то время исследования (хотя они проводились также и солнечные исследования. были скорее качественными, чем количественными) показали, что мешающее влияние атмосферы можно Еще более жесткие требования к характеристикам земной атмосферы существуют при наблюдениях в ин- ослабить, располагая телескопы в горах. К тому же раз- фракрасном диапазоне длин волн. Дело в том, что мало- витие транспорта и связи уже позволяло астрономиче- заметное в видимом диапазоне поглощение излучения ским обсерваториям находиться вдали от городов. Ус- парами воды становится в инфракрасном диапазоне пехи астрономии и телескопостроения стимулировали преобладающим, а в некоторых его областях делает ат- постановку новых наблюдательных задач и организа- мосферу практически непрозрачной. Величина погло- цию новых обсерваторий. В результате практически все щения и ее вариации сильно зависят от количества па- обсерватории, основанные в конце XIX и первой поло- ров воды на луче зрения. Количество водяных паров вине XX века, находятся в горах на высоте от 1 до 2 км. сильно различается от времени года и места на Земле. Первые действительно высокогорные обсервато- Естественно, высокогорные районы обладают в этом рии были созданы для солнечных исследований в по- смысле наилучшими характеристиками. пытке значительно уменьшить рассеяние света в зем- Самая высокогорная обсерватория в мире сейчас ной атмосфере. Именно рассеяние солнечного света, находится на Гавайях, на атолле Мауна-Кеа. Там на вы- мешающее изучать такие феномены, как солнечная ко- соте свыше 4000 м расположены крупнейшие телеско- рона и протуберанцы, заставляет астрономов ехать ку- пы многих стран мира, в том числе и специальные те- да угодно, лишь бы наблюдать их в момент солнечного лескопы для инфракрасных исследований. затмения. Подъем на высоту от 2 до 3 км (пик дю Миди Мы практически не коснулись другого существен- во Франции, Сакраменто пик в США, Кадайканал в ного фактора, а именно качества изображений, то есть Индии) действительно позволил исследователям Солн- величины размытия атмосферой изображения астро- ца получить новые значительные результаты, особенно номических объектов. Для многих задач оптической после того, как французский астроном Лио нашел эф- астрономии главной является именно эта характеристи- фективный способ борьбы с рассеянием света в самих ка места наблюдения: исследование предельно слабых солнечных телескопах. объектов, достижение высокого углового разрешения, К О Р Н И Л О В В. Г. П О Ч Е М У А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е О Б С Е Р В А Т О Р И И РА С П О Л О Ж Е Н Ы В ГО РА Х 71 НАУКИ О ЗЕМЛЕ спектроскопия высокого разрешения, – но и качество Результаты исследований прозрачности атмосфе- изображения, как правило, лучше на высокогорных ры показали, что ослабление света, вызванное аэрозо- обсерваториях. лями, в большинство ясных дней и ночей составляет всего 0,02–0,03. Вследствие этого изменения прозрач- ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ ВЫСОКОГОРНАЯ ности на временах от минут до часов составляют только ЭКСПЕДИЦИЯ ГАИШ доли процента. Наилучшая прозрачность и максималь- С 1 июля 1957 года началась масштабная международ- ное количество ясной погоды приходится на осенне- ная программа ЮНЕСКО – Международный геофизи- зимний период. Обычно превосходные условия изред- ческий год (МГГ). Значительная часть программы МГГ ка могут сильно ухудшаться из-за некоторых глобаль- была выполнена на астрономических обсерваториях. ных явлений. Например, в течение года после изверже- Проводились солнечные исследования и другие астро- ния вулкана Пинатубо (Филиппины, 1991 год) не было номические наблюдения, связанные с геофизически- ни одного безореольного дня и величина ослабления ми явлениями. В июле астрономы Государственного света аэрозолями не опускалась ниже 0,10. Подобное астрономического института им. П.К. Штернберга ухудшение прозрачности атмосферы было отмечено на МГУ (ГАИШ) выехали в экспедицию для проведения многих обсерваториях мира. наблюдений по этой программе. В задачу экспедиции В 1972 году был установлен кудэ-рефрактор фирмы входили исследования теллурических линий (спект- “ОПТОН” для наблюдений активных областей на ральных линий, образующихся в спектре Солнца при Солнце с уникальным фильтром на водородную линию поглощении солнечного излучения молекулами земной Нα . В течение 20 лет он использовался в сети оповеще- атмосферы), непрерывного спектра Солнца и природы ния и прогноза протонных вспышек для космических противосияния. Для наблюдений была выбрана срав- полетов. нительно ровная площадка высокогорного пастбища В 1966 году в экспедиции был установлен неболь- на высоте около 2900 м над уровнем моря, располо- шой телескоп-рефлектор с диаметром зеркала 0,5 м для женная в горах Северного Тянь-Шаня в 40 км от горо- фотоэлектрических измерений блеска звезд. Первые да Алма-Ата. От астрономов казахстанского Астрофи- же наблюдения подтвердили наличие прекрасных ус- зического института им. В.Г. Фесенкова было известно ловий для фотоэлектрической фотометрии и спектро- о хороших условиях для наблюдений в этих местах не- фотометрии. В 1983 году был смонтирован второй та- смотря на близость крупного города. кой же телескоп АЗТ-14. Место оказалось удачным. Действительно, здесь На установленных телескопах с помощью фото- были нередки безореольные дни, то есть такие дни, электрических многоцветных фотометров (обычно ис- когда небо вблизи диска Солнца обладало практически такой же яркостью, что и на значительном удалении. Потери света Это свидетельствовало о почти полном отсутствии аэ- 1,0 розолей в атмосфере на высотах выше наблюдательной площадки. Конечно, молекулярное рассеяние уменьша- 0,8 ется на высоте 3000 м только на 25%, но оно рассеивает H2O свет практически во все стороны и поэтому в отличие от рассеяния на аэрозолях не дает ореола. Для наблюдений 0,6 были установлены небольшой бесщелевой спектро- O2 граф, горизонтальный солнечный телескоп, внезатмен- 0,4 ный коронограф, 8-дюймовый рефрактор и другие не- H2O H2O большие астрономические приборы. 0,2 Через 5 лет высокогорная экспедиция ГАИШ пре- вратилась в постоянную высокогорную наблюдательную станцию, однако еще в течение 30 лет она называлась 0 300 400 500 600 700 800 900 1000 Тянь-Шаньской высокогорной экспедицией (ТШВЭ). В Длина волны, нм первые годы существования экспедиции там выполня- лись исследования в области физики Солнца, теллури- Рис. 1. Типичные зависимости доли потерь света в ческих линий, оптических свойств земной атмосферы, земной атмосфере от длины волны для Тянь-Шань- спектральные наблюдения зодиакального света, проти- ской обсерватории (синяя кривая) и равнинных об- восияния и свечения ночного неба, исследования рас- серваторий (красная кривая). Отмечены полосы по- глощения кислородом и парами воды. Резкий подъ- пределения энергии в спектрах звезд в ультрафиолето- ем потерь вблизи 300 нм обусловлен поглощением вой области, наблюдения затменных переменных звезд. света озоном 72 С О Р О С О В С К И Й О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н А Л, Т О М 7 , № 4 , 2 0 0 1 НАУКИ О ЗЕМЛЕ Световой поток ских лучей) и являются мощным инструментом для 1,2 определения физической природы астрономических объектов. В конце 70-х годов в Тянь-Шаньской высокогор- ной экспедиции были проведены успешные опыты по 1,0 использованию компьютеров в фотометрических на- блюдениях для проведения высокоскоростной фото- метрии. Например, для того чтобы получить детальную 0,8 картину явления покрытия звезды Луной, требуется временное разрешение порядка 1 мс. Детальная кривая блеска этого явления, определяемая дифракцией света на лунном крае, содержит в себе информацию об угло- 0,6 вом размере затмеваемой звезды. Наблюдения покры- −80 −40 0 40 80 тий звезд Луной с целью получения физических харак- Время, мс теристик звезд были выполнены в экспедиции впервые Рис. 2. Кривая покрытия звезды 61 Тельца темным в нашей стране. краем Луны, полученная 2 марта 1982 года на 0,5-м телескопе в Тянь-Шаньской высокогорной экспеди- Показатель цвета W–B ции. Время отсчитывается от момента геометричес- кого покрытия. Точки – результаты измерений про- должительностью 2 мс. Сплошная линия – теорети- −1,0 ческая кривая изменения блеска при угловом диаметре звезды 0″003. Световой поток в относи- тельных единицах. Уровень сигнала после покрытия определяется рассеянным светом Луны −0,5 пользуются четыре общепринятые спектральные поло- сы: W или U, B, V и R, расположенные соответственно в ультрафиолетовом, синем, зеленом и красном райо- 0 нах оптического спектра) проводили измерения клас- сических переменных звезд и содержащих релятивист- ские объекты двойных звездных систем. Возможность 0,5 проводить многоцветные измерения с точностью лучше 0,5% позволили получить ценные научные результаты. Какую же информацию могут получить астрономы 1,0 при высокоточных измерениях блеска звезд в разных спектральных областях? Во-первых, это определение светимости, основной энергетической характеристики звезд и других астрономических объектов (конечно, 1,5 при известном расстоянии). Измерение блеска в не- скольких спектральных полосах дает возможность до- статочно точно оценить температуру поверхности звез- 2,0 ды, ее спектральный класс – характеристику, тесно связанную с массой звезды, выделить среди обычных звезд звезды с особенностями – объекты, очень инте- 0 0,5 1,0 1,5 2,0 ресные для дальнейших исследований. Показатель цвета B–V Во-вторых, измерение блеска проводится для об- Рис. 3. Основной инструмент звездной фотометрии – наружения или изучения переменности блеска звезд. двуцветная диаграмма, построенная по данным ка- талога WBVR-величин ярких звезд северного неба. Характер переменности тесно связан с внутренним Показатели цвета, отложенные по осям, – это разно- строением звезд или показывает, что мы имеем дело с сти звездных величин в соответствующих спект- двойными или более сложными системами звезд. Ис- ральных полосах. Голубые горячие звезды располо- жены в верхнем левом углу диаграммы, красные хо- следования переменности блеска в оптическом диапа- лодные – в правом нижнем. Точки вне основного зоне часто дополняются измерениями в других областях скопления обозначают звезды, излучение которых электромагнитного спектра (от радио и до рентгенов- “покраснено” межзведным поглощением света К О Р Н И Л О В В. Г. П О Ч Е М У А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е О Б С Е Р В А Т О Р И И РА С П О Л О Ж Е Н Ы В ГО РА Х 73 НАУКИ О ЗЕМЛЕ Большое внимание уделялось измерениям другого рода – с целью создания фотометрических каталогов. В 1985–1988 годах был проведен фотоэлектрический об- зор ярких звезд северного неба, в результате которого получены высокоточные звездные величины в четырех полосах спектра для 13,5 тыс. звезд. Успешным наблю- дениям способствовали уникальные условия ТШВЭ и новая приемная аппаратура с использованием компью- тера. Каталог, созданный на основе этих наблюдений, уникален по точности, полноте и однородности и ши- роко используется в мире при проведении фотометри- ческих исследований. ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ Рис. 4. Общий вид Тянь-Шаньской астрономичес- АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ кой обсерватории Напомним основные особенности Тянь-Шаньской вы- сокогорной экспедиции с точки зрения условий для ас- Для новых телескопов разработана и приемная ап- трономических наблюдений: 1) является одной из самых паратура. Это четырехканальные электрофотометры, высоко расположенных над уровнем моря обсерваторий позволяющие одновременно измерять блеск звезд в че- в мире: в мире только три обсерватории расположены тырех спектральных полосах оптического диапазона. выше и еще около пяти располагаются на такой же вы- Применение таких фотометров экономит время изме- соте; 2) удачно расположена по долготе, является од- рения отдельного объекта и позволяет проводить мно- ной из самых восточных обсерваторий на территории гоцветную фотометрию объектов с быстрыми измене- бывшего СССР. Этот фактор важен при проведении ниями блеска. Для исследования слабых объектов синхронных и координированных с другими обсерва- более пригоден панорамный фотометр на основе ПЗС- ториями наблюдений Солнца и звезд; 3) имеет превос- матрицы. ПЗС-матрица – это приемник излучения на ходные дневные астроклиматические характеристики: основе внутреннего фотоэффекта, позволяющий полу- большое количество безореольного ясного дневного чать цифровое изображение (обычно порядка 1000 Ч 1000 наблюдательного времени при хорошем качестве изоб- элементов изображения) исследуемой области неба. ражений; 4) отличается большим количеством ясной Конечно, по современным меркам телескопы с ночной погоды, причем в отличие от других обсервато- зеркалом 1 м – это небольшие телескопы. Проводить рий максимум приходится на осенне-зимний период. на них исследования очень слабых астрономических Очень хорошая и стабильная прозрачность атмосферы объектов невозможно. Однако для высокоточных из- с малым содержанием пыли и воды при качестве изоб- мерений блеска звезд ярче 15-й звездной величины те- ражений лучше среднего делают это место идеальным лескопы диаметром 1–1,5 м являются оптимальными в для высокоточной фотометрии в оптическом и инфра- смысле отношения результатов к стоимости. Как пра- красном диапазонах. вило, на таких телескопах решаются астрономические задачи, требующие большого количества наблюдатель- Исходя из этих особенностей и учитывая реально ного времени (десятков и сотен ночей). Две из них мы сложившиеся в экспедиции направления наблюдатель- отметим особо. ных исследований Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ решил значитель- Прежде всего это исследования двойных систем – но расширить свою наблюдательную базу. Вскоре нача- источников рентгеновского излучения, изучение кото- лись работы по созданию на основе ТШВЭ современ- рых в оптическом диапазоне спектра дает существенную ной обсерватории, ориентированной в первую очередь информацию о свойствах вещества в экстремальных на звездные фотометрические наблюдения и солнеч- физических состояниях. Особенно ценны измерения, ные исследования. В конце 80-х годов XX века были выполненные одновременно с наблюдениями в других построены новые здания Тянь-Шаньской астрономи- диапазонах электромагнитного спектра, например с на- ческой обсерватории, установлены два современных блюдениями орбитальных рентгеновских обсерваторий. телескопа с диаметром зеркал 1 м. Совместно с Чеш- Другая задача – высокоточная фотометрия всех ской академией наук установлен новый горизонталь- звезд ярче 10-й звездной величины. Общее число таких ный солнечный телескоп (диаметр зеркал 0,6 м) с уни- звезд примерно 200 тыс. Подавляющее количество из кальным спектрографом с фокусным расстоянием 35 м. них не имеет точных многоцветных измерений блеска 74 С О Р О С О В С К И Й О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н А Л, Т О М 7 , № 4 , 2 0 0 1 НАУКИ О ЗЕМЛЕ объектов. Самый известный пример – это новые и сверхновые звезды, а также загадочные гамма-всплес- ки, у которых, согласно новейшим данным, наблюда- ются оптические проявления. К тому же, как показывает вековой опыт, астро- ном, поставивший наблюдательную задачу, должен присутствовать при наблюдениях, хотя бы даже вирту- ально. Реальное присутствие не всегда возможно, да и обходится недешево. В мире уже существуют несколь- ко фотометрических телескопов, наблюдать на кото- рых можно не выходя из дома. Если добавить к этому открывающиеся возможности включения действую- щей астрономической обсерватории в образователь- ный процесс, то подсоединение компьютеров телеско- пов обсерватории в глобальную сеть ИНТЕРНЕТ не только оправданно, но и крайне необходимо. Именно по такому пути развиваются другие астрономические обсерватории, так должна развиваться и Тянь-Шань- ская астрономическая обсерватория. ЛИТЕРАТУРА 1. Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики. М.: Нау- ка, 1977. 544 с. 2. Щеглов П.В. Проблемы оптической астрономии. М.: Наука, Рис. 5. Один из 1-м телескопов-рефлекторов фир- 1980. 272 с. мы “Цейсс” (“Zeiss”), установленных в Тянь-Шань- ской астрономической обсерватории 3. Струве О., Зебергс В. Астрономия ХХ века: Пер. с англ. М.: Мир, 1968. 548 с. в оптическом диапазоне. После завершения космичес- 4. Вольтье Л., Мейнел А., Кинг И. и др. Оптические телескопы будущего: Пер. с англ. М.: Мир, 1981. 432 с. кого астрометрического эксперимента “Гиппаркос”, измерившего расстояния от Земли для большей части 5. Джиллет Ф., Лабейри А., Нельсон Дж. и др. Оптические и таких звезд, точные фотометрические данные для них инфракрасные телескопы 90-х годов: Пер. с англ. М.: Мир, 1983. 292 с. просто необходимы. Важным обстоятельством для эффективных фо- Рецензент статьи А.М. Черепащук тометрических наблюдений является использование современных компьютерных технологий, в том числе *** сетевых. Большое значение имеет возможность опе- ративного обмена данными наблюдений с другими об- Виктор Геральдович Корнилов, кандидат физико-ма- серваториями мира и отдельными исследователями. тематических наук, зав. лабораторией новых фотоме- трических методов Государственного астрономичес- Дело в том, что поведение некоторых астрономических кого института им. П.К. Штернберга МГУ. Область объектов часто непредсказуемо, а наиболее интерес- научных интересов – фотоэлектрическая фотометрия ным с точки зрения астрофизики являются моменты звезд, астрономическая приемная аппаратура. Автор резкого изменения их оптических характеристик, со- более 30 научных работ, в том числе каталога WBVR- провождающие глобальные изменения строения этих величин ярких звезд северного неба. К О Р Н И Л О В В. Г. П О Ч Е М У А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е О Б С Е Р В А Т О Р И И РА С П О Л О Ж Е Н Ы В ГО РА Х 75

Представляю вашему вниманию обзор самых лучших обсерваторий мира. Это могут быть самые большие, самые современные и высокотехнологичные, расположенные в удивительных местах обсерватории, что позволило им попасть в десятку лучших. О многих из них, как например Мауна Кеа на Гавайях, уже упоминали в других статьях, а многие станут для читателя неожиданным открытием. Итак, переходим к списку…

Обсерватория Мауна Кеа, Гавайи

Расположенная на Большом Острове Гавайев, на вершине горы Мауна-Кеа, MKO — обсерватория с самым большим в мире набором оптического, инфракрасного, и высокоточного астрономического оборудования. В здании обсерватории Мауна-Кеа больше телескопов, чем в какой-либо другой в мире.

Очень Большой Телескоп (VLT), Чили

Очень Большой Телескоп — комплекс под управлением Южной европейской обсерватории. Он располагается на Черро Паранал в Пустыне Атакама, на севере Чили. VLT фактически состоит из четырех отдельных телескопов, которые обычно используются отдельно, но могут использоваться вместе, чтобы достигнуть очень высокого углового разрешения.

Южный Полярный Телескоп (SPT), Антарктика

Телескоп диаметром в 10 метров расположен на Станции Амундсена-Скотта, что на Южном полюсе в Антарктике. SPT начал свои астрономические наблюдения в начале 2007 года.

Йеркская обсерватория, США

Основанная в далеком 1897 году, Йеркская обсерватория нет имеет высоких технологий, как предыдущие обсерватории в этом списке. Однако, она по праву считается “местом рождения современной астрофизики”. Она располагается в Заливе Уильямса, Висконсин, на высоте в 334 метра.

Обсерватория ORM, Канары

Обсерватория ORM (Роке де Лос Мучачос) располагается на высоте в 2,396 метров, что делает ее одним из лучших расположений для оптической и инфракрасной астрономии в северном полушарии. Обсерватория также обладает оптическим телескопом с самой большой апертурой в мире.

Аресибо в Пуэрто Рико

Открытая в 1963 обсерватория Аресибо — гигантский радио-телескоп в Пуэрто-Рико. Вплоть до 2011 обсерваторией управлял Корнелльский университет. Гордостью Аресибо является радио-телескоп на 305 метра, имеющий одну из самых больших апертур в мире. Телескоп используется для радио-астрономии, аэрономии и радарной астрономии. Телескоп также известен своим участием в проекте SETI (Поиск Внеземного Разума).

Австралийская Астрономическая обсерватория

Расположенная на высоте в 1164 метров, AAO (Австралийская Астрономическая обсерватория) имеет два телескопа: 3.9-метровый англо-австралийский Телескоп и 1.2-метровый британский Телескоп Schmidt.

Обсерватория университета Токио в Атакаме

Как VLT и другие телескопы, обсерватория Университета Токио также расположена в чилийской Пустыне Атакама. Обсерватория располагается у вершины Серро Чайнантор, на высоте 5,640 метров, что делает её самой высокой астрономической обсерваторией в мире.

ALMA в путыне Атакама

Обсерватория ALMA (Атакамская Большая Миллиметровая/субмиллиметровая Решётка) также находится в пустыне Атакама, рядом с Очень Большим Телескопом и обсерваторией университета Токио. ALMA имеет множество 66, 12 и 7-метровых радио-телескопов. Это результат сотрудничества между Европой, США, Канадой, Восточной Азией и Чили. На создание обсерватории было потрачено более миллиарда долларов. Особо стоит выделить самый дорогой из ныне существующих телескопов, который имеется на вооружении в ALMA.

Астрономическая обсерватория Индии (IAO)

Располагаясь на высоте в 4,500 метров, Астрономическая обсерватория Индии — одна из самых высоких в мире. Она управляется индийским Институтом Астрофизики в Бангалоре.

Прошло более 400 лет, с тех пор, как великий итальянец Галилео Галилей собрал свою первую подзорную трубу. Телескоп тех дней представлял собой маленький рефрактор с диаметром объектива всего 4 сантиметра, что не помешало ему совершить множество крупных открытий.

Китайский 500-метровый телескоп FAST

Ещё полтора века назад большая часть обсерваторий строилась прямо в городах, в основном при крупных университетах. С появлением электрического освещения возникла проблема засветки ночного неба, в связи с чем пришлось искать безлюдные места.

Сегодня многое изменилось и теперь астрономические наблюдения требуют не только больших инструментов, но и солидного финансирования. Дело это не просто затратное, оно требует от разработчика применения высоких технологий доступных не каждой стране. Период от конструкторских работ до завершения строительства занимает свыше 10 лет, а полная стоимость затрат не редко превышает сотни миллионов долларов.

Но даже эта огромная сумма далеко не предел. Аппетит у астрономов растёт не по дням и практически не ведает границ! Космическая обсерватория Хаббл, запущенная в 1992 году, обошлась американским налогоплательщикам в 3 миллиарда долларов. Стоит признать, что она во многом превзошла все ожидания!


Космический телескоп James Webb

На очереди стоит запуск другого монстра. Если проект не заглохнет от дефицита бюджетного финансирования, то 6-метровый космический телескоп James Webb обещает внести солидную лепту в череду ярчайших открытий и достижений.

Помимо денег большую роль в работе обсерватории играет её расположение. Идеальный вариант – запуск в космос, где нет никаких атмосферных искажений. Но, так как это слишком дорого, то приемлемым выходом считается размещение в высокогорных местах. Чем выше поместить телескоп, тем меньше толщина мешающей атмосферы. В ней всегда присутствуют воздушные неоднородности и турбулентности.

При взятии тонких спектральных анализов просто невозможно получить надёжные результаты находясь на дне воздушного океана. Поэтому все крупные обсерватории строятся только высоко в горах. Например, 8-ми метровый телескоп Японской национальной обсерватории Субару расположился на вершине горы, на высоте 4200 метров от уровня моря. Благодаря отличным атмосферным кондициям удалось добиться отменного качества получаемых изображений.

В условиях современного города получить хорошие снимки совершенно невозможно. Связанно это с наличием пыли в окружающем воздухе и высоким уровнем засветки ночного неба. Стоит сказать, что огни большого города в состоянии вызвать светлый фон на дистанции свыше 50 км. Исходя из этого, для размещения крупных телескопов выбирают одиночные острова, или малонаселённые высокогорные территории.

Если вы когда-либо посещали оптическую обсерваторию, либо просто смотрели её фотографии, то могли заметить, что она всегда окрашена в ярко-белый цвет. Сделано это неспроста. В светлое время дня солнечные лучи заметно нагревают любые предметы и сооружения. В результате этого купол обсерватории так нагревается, что горячий воздух начинает активно струится с его поверхности.

Такой эффект легко заметить самому, понаблюдав в жаркий день за отдалёнными предметами. В знойный день горячий воздух устремляется вверх, и можно заметить, как изображение словно колышется. Это приводит к тому, что проводить астрономические наблюдения становится невозможно. Чтобы минимизировать вредный эффект, на здание обсерватории наносится светоотражающее покрытие, плюс ко всему устанавливаются мощные системы охлаждения и вентиляции.

В большинстве случаев астрономический купол выполняется сферической формы, вращающимся во все стороны горизонта. Делают это затем, чтобы можно было направить объектив телескопа в любую точку звёздного неба, всего лишь повернув башню в нужное направление. От вершины до основания купол прорезается продольным разрезом и оборудуется раздвижными створками. Таким образом, можно нацелить телескоп в любую точку небосвода – от плоскости горизонта до вертикальной линии зенита.


Обсерватория в Карачаево-Черкесии

В нашей стране самый крупный телескоп установлен в специальной астрофизической обсерватории в республике Карачаево-Черкессия на Северном Кавказе. Благодаря тому, что он смонтирован на высоте чуть более 2000 метров над уровнем моря достигается высокое качество получаемых изображений. Главное зеркало рефлектора составляет 6 метров в диаметре, в результате чего предельная звездная величина для этого инструмента составляет внушительную цифру в +25m! До 1993 года он оставался крупнейшим в мире, пока не была построена обсерватория Кека. На сегодня телескоп проходит глубокую модернизацию — основное зеркало демонтировано и отправлено на завод изготовитель для переполировки. Кроме этого, будет установлено новое электронное оборудование системы слежения и наведения.

Обсерватория - это научное учреждение, в котором сотрудники - учёные разных специальностей - наблюдают за природными явлениями, анализируют наблюдения, на их основе продолжают изучать то, что происходит в природе.


Особенно распространены астрономические обсерватории: их мы и представляем обычно, когда слышим это слово. В них исследуют звёзды, планеты, крупные звёздные скопления, прочие космические объекты.

Но есть и другие виды этих учреждений:

— геофизические - для исследования атмосферы, полярного сияния, магнитосферы Земли, свойств горных пород, состояния земной коры в сейсмоактивных регионах и других подобных вопросов и объектов;

— авроральные - для изучения полярного сияния;

— сейсмические - для постоянной и детальной регистрации всех колебаний земной коры и их изучения;

— метеорологические - для изучения погодных условий и выявления погодных закономерностей;

— обсерватории космических лучей и ряд других.

Где строят обсерватории?

Обсерватории строят в тех местностях, которые дают учёным максимум материала для исследований.


Метеорологические - по всем уголкам Земли; астрономические - в горах (там воздух чистый, сухой, не «ослеплён» городским освещением), радиообсерватории - на дне глубоких долин, недоступных искусственным радиопомехам.

Астрономические обсерватории

Астрономические - самый древний вид обсерваторий. Астрономами в древности были жрецы, они вели календарь, изучали перемещение и Солнца по небосводу, занимались предсказаниями событий, судеб людей в зависимости от соположения небесных тел. Это были астрологи - люди, которых боялись даже самые свирепые правители.

Древние обсерватории располагались обычно в верхних комнатах башен. Инструментами служили прямая планка, оснащённая скользящим визиром.

Великим астрономом древности стал Птолемей, который собрал в Александрийской библиотеке огромное число астрономических свидетельств, записей, сформировал каталог положений и силы блеска для 1022 звёзд; изобрёл математическую теорию перемещения планет и составил таблицы движения - этими таблицами учёные пользовались более 1 000 лет!

В Средневековье обсерватории особенно активно строят на Востоке. Известна гигантская самаркандская обсерватория, где Улугбек - потомок легендарного Тимура-Тамерлана - вёл наблюдения за перемещением Солнца, описывая его с небывалой до того точностью. Обсерватория радиусом 40 м имела вид секстанта-траншеи с ориентацией на юг и отделкой мрамором.

Величайшим астрономом европейского средневековья, перевернувшим мир почти буквально, стали Николай Коперник, который Солнце «переместил» в центр мироздания вместо Земли и предложил считать Землю ещё одной планетой.

А одной из самых продвинутых обсерваторий был Ураниборг, или Небесный замок, - владение Тихо Браге, датского придворного астронома. Обсерватория была оснащена лучшим, самым точным на то время инструментом, имела собственные мастерские по изготовлению инструмента, химическую лабораторию, хранилище книг и документов и даже печатный станок для собственных нужд и бумажную мельницу для производства бумаги - роскошь по тем временам королевская!

В 1609 году появился первый телескоп - главный инструмент любой астрономической обсерватории. Создателем его стал Галилей. Это был телескоп-рефлектор: лучи в нём преломлялись, проходя сквозь ряд стеклянных линз.

Усовершенствовал телескоп Кеплер: в его приборе изображение было перевёрнутым, но более качественным. Эта особенность стала в итоге стандартной для телескопических приборов.

В XVII веке, с развитием мореплавания, начали появляться государственные обсерватории - парижская Королевская, Королевская Гринвичская, обсерватории в Польше, Дании, Швеции. Революционным последствием их строительства и деятельности стало введение стандарта времени: его теперь регламентировали световыми сигналами, а потом - с помощью телеграфа, радио.

В 1839 году была открыта Пулковская обсерватория (Санкт-Петербург), ставшая одной из самых известных в мире. Сегодня в России действует более 60 обсерваторий. Одна из самых больших в международном масштабе - Пущинская радиоастрономическая обсерватория, созданная в 1956 году.

В Звенигородской обсерватории (в 12 км от Звенигорода) работает единственная в мире камера ВАУ, способная осуществлять массовые наблюдения за геостанционными спутниками. В 2014 году МГУ открыл обсерваторию на горе Шаджатмаз (Карачаево-Черкессия), где установили самый большой для России современный телескоп, диаметр которого равен 2,5 м.

Лучшие современные зарубежные обсерватории

Мауна-кеа - находится на Большом гавайском острове, имеет самый большой на Земле арсенал высокоточного оборудования.

Комплекс VLT («огромный телескоп») - расположен в Чили, в «пустыне телескопов» Атакама.


Йеркская обсерватория в Соединённых Штатах - «место зарождения астрофизики».

Обсерватория ORM (Канарские острова) - имеет оптический телескоп с наибольшей апертурой (способностью собирать свет).

Аресибо - находится в Пуэрто-Рико и владеет радиотелескопом (305 м) с одной из самых больших в мире апертур.

Обсерватория университета Токио (Атакама) - самая высокая на Земле, находится у вершины горы Серро-Чайнантор.

— В настоящее время вы живете и работаете в Чили. Сотрудником какой организации вы являетесь?

— Я работаю в обсерватории Cerro Tololo Inter-American Observatory. Это подразделение другой организации, которая находится не в Чили, а в США, — National Optical Astronomy Observatory (NOAO). Эта обсерватория была организована в конце 50-х годов и служит интересам публичной обсерватории Соединенных Штатов.

Во всех странах наука одна, а в Америке ее две: частная и публичная.

Публичная астрономия, в том числе и мы, NOAO, существует на деньги налогоплательщиков. Частная существует на свои собственные бюджеты и пожертвования, и она в целом является более разветвленной и богатой. Поэтому вся история нашей обсерватории — это в какой-то мере история борьбы личного и общественного. Хотя, конечно, мы являемся одним сообществом. Наша обсерватория возникла примерно в то же время, что и Европейская Южная обсерватория (ESO) в Чили. Стоял за этим один и тот же человек, Юрген Шток, который исследовал места в Чили на предмет лучшего астроклимата. Одно время мы были обладателями самого крупного телескопа в Южном полушарии, когда у нас был поставлен 4-метровый телескоп «Бланко». Это было в 1974 году, и до конца 1990-х наша обсерватория занимала одно из ведущих положений в мире. Кстати, также в середине 70-х годов был введен в строй и 6-метровый телескоп на Северном Кавказе.

Можно оглянуться назад и посмотреть, какой телескоп был продуктивнее по количеству открытий. Ответ, надеюсь, вы угадаете сами.

Вот такая обсерватория. У нас есть четырехметровый телескоп в Северном полушарии, в Аризоне. И есть вот этот «четырехметровик» на юге, в Чили.

— То есть получается обзор всего неба? Это своего рода прообраз проекта GEMINI - двух восьмиметровых телескопов, один из которых находится в Северном полушарии на Гавайях, а другой — в Южном полушарии, в Чили?

— Да, именно так. Собственно идея GEMINI возникла в конце 80-х годов в NOAO, когда группа талантливых астрономов решила сделать самый крупный телескоп с зеркалом диаметром 8 метров. Этот проект был остановлен, но потом из его пепла, как Феникс, возник GEMINI. Наша обсерватория играла очень большую роль в становлении GEMINI. Мы дали квалифицированные кадры. Многие сотрудники GEMINI в Чили — это наши люди, которые когда-то работали у нас. Мы поддерживали GEMINI, надеялись, что они станут продолжением NOAO. Хотя это международный проект, но его американская часть существует на деньги налогоплательщиков и точно так же, как и мы, дает доступ любым исследователям.

Кстати говоря, у нас политика открытого неба, и из России могут к нам подавать заявки. Были такие случаи.

— А кто из России приезжал к вам?

— Игорь Антохин здесь работал, Леонид Бердников не раз приезжал. Вообще к нам приезжают со всего мира. Корейцы часто приезжают, французы... У нас политика открытого неба, то есть если научный проект интересный, мы даем время. Денег мы не даем, то есть проезд и пребывание не оплачиваем. Но люди приезжают за свои деньги и наблюдают, получают данные.

— Где в Чили самый лучший астроклимат? На Паранале, на Серро-Тололо, в американской обсерватории Лас-Кампанас?

— Вопрос тонкий. «Каждый кулик свое болото хвалит», — это очень точная пословица в данном случае. Оптическая астрономия в Чили началась с Серро-Тололо, обсерватории ESO Ла-Силья и американской Лас-Кампанас. Потом ESO приняла смелое решение построить обсерваторию на Паранале из-за хорошего астроклимата. Решение было очень смелым, так как оно удорожило стоимость проекта. Там пришлось строить заново всю инфраструктуру. Но Паранал — это полюс ясной погоды во всей Латинской Америке, с отличным качеством изображений. Конечно, есть места, где ясной погоды больше, например, пустыня Сахара, но там астроклимат плохой. На Паранале астроклимат был замечательный, но в 1998 году он ухудшился, когда вступил в строй VLT. Теперь стало ясно, что тогда ухудшился не астроклимат, а ухудшились показания приборов, потому что они подверглись искажениям из-за конструкции телескопа. Телескоп же по-прежнему дает отличные изображения.

Рекорд Паранала — качество изображений 0,2 угловых секунды в видимом диапазоне.

Такого нигде, ни в одной обсерватории мира не получится, только если в виде исключения. В принципе, астроклимат на Паранале хороший. В Лас-Кампанасе тоже хороший, неслучайно там будет строиться 20-метровый телескоп GMT. А вот на соседней горе, Ла-Силья, климат не очень хороший. И это удивительно, потому что эти две горы находятся рядом, буквально в одном месте, в пределах прямой видимости — и при этом такая разница! Астроклимат в Серро-Тололо несколько хуже, но он, кстати, улучшается, потому что за последние 10 лет проходят глобальные процессы в атмосфере Земли.

Астрономы обосновались в Чили благодаря стабильному антициклону над пустыней Атакама, обеспечивающему нисходящие потоки воздуха и, как следствие, отличный астроклимат. В летний период антициклон смещается к югу, а с севера поджимает тропическая зона с облаками и осадками. Это явление называют «боливийской зимой», оно частично влияет и на Параналь. В последнее десятилетие антициклон постепенно мигрирует к югу. В нашей центральной зоне становится суше (астрономы радуются, сельское хозяйство плачет), а на севере летом идет дождь. В феврале этого года сильная «боливийская зима» вызвала наводнения на севере Чили.

Ну и вообще, нельзя сказать, что лучше, а что хуже, так как по одному параметру может быть лучше, а по другому — хуже. Вот американцы недавно искали место для 30-метрового телескопа. Они исследовали 4-5 площадок в Чили и несколько площадок в других частях света. В итоге выбрали Мауна-Кеа, хотя там качество изображений не лучше, чем у нас.

Но другие параметры атмосферы оказались лучше для адаптивной оптики. Поэтому их выбор я могу прекрасно понять.

— А можете сравнить астроклимат в Чили с астроклиматом в Специальной астрофизической обсерватории (САО ) на Северном Кавказе и, скажем, в Узбекистане?

— С САО сравнивать нечего. САО проигрывает и по количеству ясной погоды, и по качеству изображений. Об этом даже говорить несерьезно.

САО как астрономическое место рассматриваться не должно. То же самое можно сказать и о Шатджатмасе под Кисловодском, где ГАИШ МГУ строит учебную обсерватории с телескопом диаметром 2,5 метра.

Там место было исследовано очень хорошо, очень тщательно, такой же методикой, как и во всем мире. Астроклимат там довольно приличный, но не идет ни в какое сравнение с лучшими местами в мире. Это, может быть, лучшее место на территории России, но не в мире. Что касается Узбекистана, то там есть места с хорошим качеством изображений, например, гора Майданак. Там проводились многочисленные исследования, в том числе и аппаратурой ESO. Но по ясной погоде и по прозрачности атмосферы Узбекистан проигрывает. Майданак — место хорошее, может быть, раз в сто (если помножить все факторы и условно выразить в цене телескопа) лучше Северного Кавказа. Но если сравнить его с Чили, Канарскими островами или Мауна-Кеа, то Майданак проиграет.

— Почему вы решили уехать из России?

— А я не уезжал из России.

— Но вы же живете в Чили...

— Да, я живу в Чили и работаю здесь. Но я по-прежнему российский гражданин, и я работаю здесь просто потому, что в данный момент это интереснее. У меня всего-навсего один движущий стимул здесь находиться и работать. Потому что я здесь нахожусь в гуще событий. Я имею возможность строить новую аппаратуру и использовать ее. В России такой возможности у меня не было. Я всю жизнь занимался созданием приборов и хорошо знаю, как это делается в России и как это делается здесь. Здесь я могу больше и глубже себя выразить, больше пользы принести науке.

— Последний вопрос: как вы считаете, нужно ли России вступать в ESO?

— Мне трудно формулировать свое мнение, я уже десять лет работаю не в российской астрономии, поэтому с моей стороны было бы нетактично что-то советовать. Конечно, я в курсе этих разговоров, общаюсь с коллегами. Есть люди, которые сильно за и которые сильно против. В Бразилии, например, относительно вопроса вступления в ESO тоже есть партия за и партия против.

Вопрос, безусловно, неоднозначный. Я знаю аргументы и тех, кто кричит за, и позицию тех, кто против.

Но я бы был скорее с теми, кто за, — это мое личное мнение. И многие мои друзья, мнение которых я уважаю, тоже за.