Используя огромные аппараты, исследователи все дальше и дальше проникают в космос, тем самым выясняя его происхождение.

Массив телескопа Черенкова: небесные явления, такие как нейтронные звезды, излучают чрезвычайно высокоэнергетическое излучение. Когда такие электромагнитные волны ударяются о воздушную оболочку Земли, загораются типичные вспышки синего света. Однако эти искры вспыхивают так коротко, что незаметны для человеческого глаза. Ученые владеют ими исключительно с помощью специальных телескопов (здесь моделирование) и очень быстрых камер, чтобы извлечь из этих данных информацию о естественных космических частицах ускорители, такие как взрывы сверхновых и системы с двойными звездами. Чтобы захватить как можно больше этих вспышек, исследователи хотят построить более 100 станций по всему миру с такими детекторами, а затем объединить их в один большой телескоп.

Европейский чрезвычайно большой телескоп: видимый свет, излучаемый звездами, объединяет оптические телескопы с помощью зеркала. Таким образом, вы раскрываете детали на небосводе, которые незаметны невооруженным глазом. Чем больше диаметр отражающих световых коллекторов, тем больше небесных тел можно обнаружить – таких, которые находятся на крайнем расстоянии, а также объекты, которые излучают мало света. Вот почему исследователи разрабатывают все более крупные установки. С диаметром зеркала 39 метров Чрезвычайно большой телескоп Европейской южной обсерватории, установленный на вершине горы в Чили, где воздух особенно ясен и спокоен, ожидается, что к 2024 году он будет смотреть в космос гораздо острее, чем любые другие оптические телескопы ранее.

Таким образом, говорят, что с Земли возможно в десять раз более четкое изображение космических объектов, чем с помощью космического телескопа Хаббла, расположенного далеко над турбулентной нижней атмосферой.
Более, Зеркала подвижны, поэтому даже небольшие вихри в атмосфере Земли могут быть исправлены, что в противном случае размоет любое изображение звезд. Таким образом, говорят, что с Земли возможно в десять раз более четкое изображение космических объектов, чем с помощью космического телескопа Хаббла, расположенного далеко над турбулентной нижней атмосферой.

Массив Атакама Большой миллиметровый / субмиллиметровый: люди могут воспринимать только небольшую область электромагнитного излучения своими глазами. Многие явления во Вселенной излучают волны, которые невидимы для нас, но содержат важную информацию для ученых. Поэтому с 1930-х годов астрономы разрабатывают радиотелескопы: они собирают и объединяют излучение, длина волны которого намного больше, чем у видимого света. Исследователи и техники из Европейской южной обсерватории разместили 66 мобильных антенн на плато в чилийской пустыне Атакама, на высоте 5000 метров над уровнем моря, для захвата даже чрезвычайно слабого излучения с длиной волны в диапазоне около миллиметра. Из наложений каждого сигнала компьютер вычисляет изображения с чрезвычайно высоким разрешением. Объект, открытый в 2013 году, настолько чувствителен, что с его помощью можно наблюдать даже чрезвычайно холодные молекулярные облака, из которых образуются новые звезды.

Гайя: В точке на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли космический корабль Гайя вращается вокруг Солнца и вместе с ним движется вокруг нашей родной планеты. В течение пяти лет их приборы, которые все еще могут видеть на расстоянии 1000 километров, должны обнаружить более миллиарда звезд в Млечном Пути и соседних галактиках. Используя данные о местоположении, расстоянии, движении, яркости и цвете, представленные с 2014 года, высокопроизводительные компьютеры постоянно создают трехмерную карту, с которой также можно считывать прошлое и будущее. Потому что движение звезд показывает, откуда они берутся и куда они направляются.