Чтобы не заблудиться в космосе, нужна лишь школьная геометрия: «New Horizons» провёл первый в истории тест звёздной навигации
Представьте, что вы в миллиардах километров от дома. Вокруг — ледяная пустота пояса Койпера, а Земля — всего лишь крошечная точка света, неотличимая от других звёзд. Как понять, где именно вы находитесь? Навигатор в телефоне бесполезен, сигналы с Земли идут часами. Примерно в таком положении находится космический аппарат НАСА «New Horizons», наш неутомимый посланник в дальнем космосе.
И вот, на расстоянии более восьми миллиардов километров от нас, этот одинокий путешественник помог учёным провести эксперимент, который одновременно прост, как школьный урок геометрии, и грандиозен по своему масштабу. Международная команда астрономов впервые в истории успешно испытала метод звёздной навигации в дальнем космосе. Это не просто техническое достижение, а наглядное доказательство того, как фундаментальные законы Вселенной работают в поистине космических масштабах.

Два взгляда на одну звезду
В чём же суть эксперимента? Идея до гениальности проста.
Ключевое слово здесь — одновременно. С Земли мы видим эти звёзды на фоне далёких галактик в одном положении. А вот с борта «Новых горизонтов», находящегося на противоположной стороне Солнечной системы, их видимое положение на небе заметно сместилось. Этот эффект называется звёздным параллаксом.
Эффект пальца, или Что такое параллакс?
На самом деле, с параллаксом знаком каждый из нас. Проведите простой опыт: вытяните палец перед собой и посмотрите на него сначала левым глазом, а потом правым. Заметили, как палец «прыгает» относительно фона — стены или окна? Это и есть параллакс.
Ваши глаза — это две точки наблюдения, расстояние между ними — это базис. Чем больше базис (расстояние между точками наблюдения), тем сильнее смещается близкий объект на фоне далёкого. Теперь представьте, что один ваш глаз — это Земля, а второй — космический аппарат «New Horizons». Базис в этом случае составляет не несколько сантиметров, а ошеломляющие восемь миллиардов километров!
Именно такой гигантский базис позволяет увидеть смещение даже таких далёких объектов, как звёзды.

Космический дальномер в действии
Зная длину базиса (расстояние от Земли до аппарата) и измерив угол, на который «сместилась» звезда, астрономы с помощью простейшей тригонометрии могут вычислить расстояние до этой звезды. Но в этот раз задача была обратной. Расстояния до Проксимы Центавра и Вольф 359 уже известны с высокой точностью. Используя их как опорные точки, команда смогла сделать нечто иное — вычислить точное положение самого аппарата «New Horizons» в пространстве.
И результаты впечатляют. Точность определения координат составила около 6,5 миллионов километров. Звучит как огромная погрешность, не так ли? Но в космических масштабах это феноменальный результат. Как отмечают сами исследователи, это сопоставимо с определением местоположения объекта на расстоянии от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса с погрешностью всего в 66 сантиметров.

Зачем всё это нужно?
Конечно, этот эксперимент не ставил целью получить сверхточные научные данные — для этого есть другие методы. Его ценность в другом. Во-первых, это была блестящая проверка концепции. Как сказал ведущий автор исследования Тод Лауэр: «Одно дело — знать что-то в теории, и совсем другое — иметь возможность сказать: «Смотрите! Это и вправду работает!»». Эксперимент наглядно, почти осязаемо, показал реальность звёздного параллакса.
Во-вторых, и это куда важнее, — это шаг к созданию автономных систем навигации для будущих межзвёздных миссий. Когда аппараты отправятся к другим звёздам, они не смогут постоянно «звонить домой» для коррекции курса. Связь будет занимать десятилетия. Такие зонды должны будут ориентироваться в пространстве самостоятельно, используя звёзды как маяки. И метод, испытанный «Новыми горизонтами», — прямой путь к созданию такого «космического секстанта».

Герой дня: неутомимый путешественник
Нельзя не сказать пару слов и о самом аппарате. «New Horizons» вошёл в историю в 2015 году, когда передал на Землю первые детальные снимки Плутона и его спутника Харона, перевернув наши представления об этих ледяных мирах. Он показал нам горы из водяного льда, азотные ледники и разреженную голубую атмосферу на самом краю Солнечной системы.
Выполнив свою основную миссию, он не отправился на покой. Сейчас аппарат продолжает своё эпическое путешествие сквозь пояс Койпера, изучая гелиосферу — гигантский пузырь, который создаёт вокруг Солнечной системы солнечный ветер. В ближайшие годы он должен пересечь границу ударной волны, где давление солнечного ветра уступает межзвёздному, и стать пятым рукотворным объектом, вышедшим в межзвёздное пространство.
Этот эксперимент — прекрасный пример того, как научная миссия может приносить плоды, о которых её создатели даже не помышляли. Это история о человеческой изобретательности, которая превратила далёкий зонд в глаз, позволивший нам по-новому взглянуть на наше место во Вселенной.