Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Parkes обсерватории (также известный как « The Dish » [1] ) является радиотелескоп обсерватории, расположенной в 20 км (12 миль) к северу от города Паркс, Новый Южный Уэльс , Австралия. Это была одна из нескольких радиоантенн, используемых для приема телевизионных изображений высадки Аполлона-11 на Луну. Его научный вклад на протяжении десятилетий позволил ABC описать его как «самый успешный научный инструмент, когда-либо созданный в Австралии» после 50 лет эксплуатации. [1]

Обсерватория Паркса находится в ведении Организации научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO) как часть сети радиотелескопов Австралийского национального фонда телескопа (ATNF). Он часто работает вместе с другими CSIRO радиотелескопов, в основном массиве из шести 22-м (72 футов) блюд в Австралии Telescope Compact массива вблизи Narrabri и один 22-метровый (72 футов) блюдо в Мопра (около Coonabarabran ) , чтобы сформировать массив интерферометрии очень длинной базовой линии .

Обсерватория была включена в Список национального наследия Австралии 10 августа 2020 г. [2]

Дизайн и строительство [ править ]

Parkes радиотелескоп , законченная в 1961 году, был детищем ЭГ «ТЭФИ» Боуэн , главный CSIRO «s Радиофизика лаборатории. Во время Второй мировой войны он работал над разработкой радаров в Соединенных Штатах и ​​установил связи с их научным сообществом. Обратившись к этой сети стариков , он убедил две благотворительные организации, Корпорацию Карнеги и Фонд Рокфеллера , оплатить половину стоимости телескопа. Именно это признание и ключевая финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов убедили премьер-министра Австралии Роберта Мензиса согласиться профинансировать остальную часть проекта. [3]

Место Паркса было выбрано в 1956 году, так как оно было доступным, но достаточно далеко от Сиднея, чтобы небо было чистым. Вдобавок мэр Сес Мун и землевладелец Австралии Джеймс Хелм были в восторге от проекта. [4]

Успех телескопа Паркса привел к тому, что НАСА скопировало базовую конструкцию своей сети Deep Space Network с соответствующими 64-метровыми (210 футов) тарелками, построенными в Голдстоуне , Калифорния , Мадриде , Испания , и Тидбинбилле , недалеко от Канберры в Австралии . [ необходима цитата ]

Он продолжает обновляться, и по состоянию на 2018 год он в 10 000 раз более чувствителен, чем его первоначальная конфигурация. [5]

Радиотелескоп [ править ]

Оборудование [ править ]

Тарелка диаметром 64 метра (210 футов) с тарелкой диаметром 18 метров (59 футов) на переднем плане (установлена ​​на рельсах и используется в интерферометрии)

Основным инструментом для наблюдений является 64-метровый телескоп с подвижной тарелкой, второй по величине в Южном полушарии и одна из первых больших подвижных тарелок в мире ( DSS-43 в Тидбинбилле был расширен с 64-метровой (210 футов) ) до 70 метров (230 футов) в 1987 году, превзойдя Паркса). [6]

Внутренняя часть блюда выполнена из цельного металла, а внешняя - из тонкой металлической сетки, что придает ей характерный двухцветный вид.

В начале 1970-х годов внешние сетчатые панели были заменены перфорированными алюминиевыми панелями. Внутренняя гладкая плакированная поверхность была модернизирована в 1975 году, что обеспечило возможность фокусировки микроволн сантиметровой и миллиметровой длины . [7]

Внутреннее алюминиевое покрытие было расширено до диаметра 55 метров (180 футов) в 2003 году, улучшив качество сигнала на 1 дБ . [8]

Телескоп имеет альтазимутальную монтировку . Он управляется небольшим макетом телескопа, размещенным внутри конструкции с теми же осями вращения, что и тарелка, но с экваториальной монтировкой . Они динамически синхронизируются при отслеживании астрономического объекта с помощью лазерной системы наведения. Этот первично-вторичный подход был разработан Барнсом Уоллисом .

Получатели [ править ]

Фокусная кабина радиотелескопа

Кабина фокусировки расположена в фокусе параболической тарелки и поддерживается тремя стойками на высоте 27 метров (89 футов) над тарелкой. В кабине есть несколько радио- и микроволновых детекторов, которые можно переключать на фокусирующий луч для различных научных наблюдений.

К ним относятся: [9]

  • Приемник 1050 см (34,4 фута) (заменен на UWL)
  • Многолучевой приемник - приемник с 13 рогами, охлаждаемый до −200 ° C (−328,0 ° F; 73,1 K) для 21-сантиметровой (8,3 дюйма) водородной линии. [10] [11]
  • Ресивер H-OH (заменен на UWL)
  • Ресивер GALILEO (заменен на UWL)
  • Многополосные приемники AT, покрывающие 2,2-2,5, 4,5-5,1 и 8,1-8,7 ГГц
  • METH6, охват 5,9-6,8 ГГц
  • MARS (приемник X диапазона), покрывающий 8,1-8,5 ГГц
  • KU-BAND, покрытие 12–15 ГГц
  • 13MM (приемник диапазона K), охват 16–26 ГГц
  • Приемник Ultra Wideband Low (UWL) - установлен в 2018 году, он может одновременно принимать сигналы от 700 МГц до 4 ГГц. [12] Он охлаждается до –255 ° C (–427,0 ° F; 18,1 K) для минимизации шума и позволяет астрономам работать сразу над несколькими проектами. [5] [13]

18-метровая антенна "Kennedy Dish" [ править ]

18-метровая антенна «Блюдо Кеннеди» была передана из обсерватории Флерс (где она была частью телескопа Криса Кросса ) в 1963 году. Установлена ​​на рельсы и приводится в движение тракторным двигателем, чтобы обеспечить расстояние между антенной и Основное блюдо должно быть легко изменяемым, оно использовалось как интерферометр с основным блюдом. Нестабильность фазы из-за оголенного кабеля означала, что его способность наведения была уменьшена, но ее можно было использовать для определения распределения размеров и яркости. В 1968 году было успешно доказано, что доли радиогалактики не расширяются, и в ту же эпоху внесли свой вклад в линию водорода и OH.расследования. В качестве автономной антенны он использовался при изучении Магелланова потока . [14]

Он использовался в качестве восходящей антенны в программе Apollo, поскольку более крупный телескоп Parkes предназначен только для приема. [15] Он хранится Национальным фондом Австралийского телескопа. [16]

Национальная лаборатория Австралийского телескопа [ править ]

Обсерватория является частью сети радиотелескопов Australia Telescope National Facility . 64-метровый (210 футов) блюдо часто работает вместе с массивом Австралии Telescope Compact в Narrabri , в ASKAP массиве в Западной Австралии , и одного блюда в Мопре , телескопы работают в Университете Тасмании, а также телескопы из Новой Зеландии , Южная Африка и Азия, чтобы сформировать массив интерферометрии с очень длинной базой (РСДБ) .

Астрономические исследования [ править ]

Обсерватория Паркса изолирована от радиопомех. Сайт также видит темное небо в оптическом свете, как это было видно здесь в июне 2017 года с галактикой Млечный Путь над головой.

Хронология [ править ]

1960-е

  • Построен в 1961 году и был полностью готов к 1963 году.
  • Серия 1962 г. лунных покрытий радиоисточника 3C 273, наблюдавшегося телескопом Паркса, использовалась для определения его точного положения, что позволило астрономам найти и изучить его визуальный компонент. Наблюдение Паркса, вскоре получившее название «квазизвездных радиоисточников» ( квазар ), стало первым случаем, когда объект такого типа был связан с оптическим аналогом. [17]
  • С 1964 по 1966 год проводится и публикуется обзор всего неба южного неба на частоте 408 МГц (первая версия Каталога радиоисточников Паркса ), в котором обнаружено более 2000 радиоисточников, включая множество новых квазаров. [18]
  • Второй обзор всего неба на частоте 2700 МГц начнется в 1968 г. (завершен в 1980 г.). [19]

1990-е

  • В июне и ноябре 1990 года Паркес сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом и Национальной радиоастрономической обсерваторией для проведения обзора всего неба в диапазоне 5 ГГц (6 см) (The Parkes-MIT-NRAO (PMN) Surveys). Телескоп оснащен многолучевым приемником НРАО, работающим на частоте 4850 МГц. [20] [21]
  • В период с 1997 по 2002 год он провел обзор нейтрального водорода HI Parkes All Sky Survey (HIPASS) , крупнейший слепой обзор галактик в линии водорода (линия 21 сантиметра или линия HI) на сегодняшний день.

2000-е

  • Обсерватория Паркса открыла более половины известных в настоящее время пульсаров .
  • Жизненно важный компонент программы Parkes Pulsar Timing Array [22] для обнаружения гравитационных волн в рамках более широкой International Pulsar Timing Array (IPTA), который также включает в себя Североамериканскую наногерцовую обсерваторию гравитационных волн (NANOGrav) и European Pulsar Timing Array ( EPTA).

Открытие Перитона [ править ]

В 1998 году телескоп Паркса начал обнаруживать быстрые радиовсплески и похожие на них сигналы, называемые перитонами . В то время предполагалось, что FRB могут быть сигналами от другой галактики, а выбросы нейтронных звезд становятся черными дырами. Считалось, что перитоны имеют земное происхождение, например, помехи от ударов молнии. [23] [24] [25] [26] В 2015 году было установлено, что перитоны были вызваны сотрудниками, открывшими дверь микроволновой печи объекта во время ее цикла. [27] [28] [29] Когда дверца микроволновой печи была открыта, микроволны 1,4 ГГц из фазы отключения магнетрона смогли выйти. [30]Последующие тесты показали, что перитон может генерироваться на частоте 1,4 ГГц, когда дверца микроволновой печи открывается преждевременно и телескоп находится под соответствующим относительным углом. [31]

Прорыв Слушайте [ править ]

Телескоп был заключен по контракту для использования в поисках радиосигналов от внеземных технологий для проекта Breakthrough Listen, который имеет большое финансирование . [32] [33] Основная роль телескопа Паркса в программе будет заключаться в проведении обзора галактической плоскости Млечный Путь на частотах от 1,2 до 1,5 ГГц и целевом поиске около 1000 ближайших звезд в диапазоне частот от 0,7 до 4 ГГц. .

Исторические неастрономические исследования [ править ]

64-метровый (210 футов) радиотелескоп в обсерватории Паркса, как видно в 1969 году, когда он получил сигналы от приземления Аполлона-11 на Луну.

Во время миссий Аполлона на Луну Обсерватория Паркса использовалась для передачи сигналов связи и телеметрии в НАСА , обеспечивая покрытие, когда Луна находилась на австралийской стороне Земли. [34]

Телескоп также играл роль в передаче данных миссии NASA Galileo на Юпитер, что требовало поддержки радиотелескопа из-за использования его резервной телеметрической подсистемы в качестве основного средства для передачи научных данных.

Обсерватория по сей день участвует в отслеживании многочисленных космических миссий, в том числе:

  • Маринер 2
  • Маринер 4
  • Миссии "Вояджера" (но больше не из-за удаленности зондов, только 70-метровая антенна в CDSCC все еще может связываться с двумя зондами Вояджера , Вояджером-1 и Вояджером 2 ) [35]
  • Джотто
  • Галилео
  • Кассини-Гюйгенс (до 2017 г.)

CSIRO сняло несколько документальных фильмов об этой обсерватории, некоторые из которых были размещены на YouTube. [36]

Трансляция Аполлона-11 [ править ]

Воспроизвести медиа
Репортаж ABC News о роли телескопа Паркса и станции слежения за Жимолостью Крик за неделю до высадки на Луну

Когда Базз Олдрин включил телекамеру на лунном модуле , три следящие антенны принимали сигналы одновременно. Это были 64-метровая (210 футов) антенна Goldstone в Калифорнии, 26-метровая (85 футов) антенна в Honeysuckle Creek около Канберры в Австралии и 64-метровая (210 футов) антенна в Parkes.

Поскольку они начали выход в открытый космос рано, Луна находилась только чуть выше горизонта и ниже видимости основного приемника Паркса. Хотя они смогли уловить качественный сигнал от внеосевого приемника, международное вещание чередовалось между сигналами от Голдстоуна и Жимолости Крик, последний из которых в конечном итоге транслировал первые шаги Нила Армстронга на Луне по всему миру. [37] [34]

Торжества 19 июля 2009 года по случаю 40-летия высадки на Луну и роли Паркса в ней. «Блюдо» сзади полностью выдвинуто на землю.

Спустя чуть меньше девяти минут после начала трансляции Луна поднялась достаточно высоко, чтобы ее уловила основная антенна, и международное вещание переключилось на сигнал Паркса. Качество телевизионных изображений Паркса было настолько превосходным, что НАСА оставалось с Парксом в качестве источника телевизионных передач на оставшуюся часть 2,5-часовой трансляции. [38] [34] [ необходима страница ]

Перед посадкой в ​​телескоп Паркса обрушивались порывы ветра со скоростью более 100 км / ч (62 миль / ч), и телескоп работал вне пределов безопасности на протяжении всей лунной походки. [34] : 300–301

Марсоходы [ править ]

В 2012 году обсерватория получила специальные сигналы от марсохода « Оппортьюнити» (MER-B), имитирующие УВЧ-радио марсохода Curiosity . [39] Это помогло подготовиться к предстоящей посадке Curiosity (MSL) в начале августа - она ​​успешно приземлилась 6 августа 2012 года. [39]

Центр посетителей [ править ]

Центр посетителей обсерватории Паркса позволяет посетителям наблюдать за движением блюда. Здесь представлены экспонаты, рассказывающие об истории телескопа, астрономии и космической науке, и 3-D кинотеатр.

Наследие [ править ]

В 1995 году инженеры Австралии объявили радиотелескоп Национальным памятником инженерной мысли . [40] В номинации был назван статус крупнейшего радиотелескопа южного полушария, элегантная структура, с особенностями, имитируемыми более поздними телескопами Deep Space Network , научными открытиями и социальным значением за счет «улучшения имиджа [Австралии] как технологически развитой страны». [41]

В понедельник, 31 октября 2011 года, Google Australia заменила свой логотип на Google Doodle в честь 50-летия Обсерватории Паркса. [42]

Радиотелескоп Паркса был добавлен в Список национального наследия в 2020 году [43].

В популярной культуре [ править ]

  • В 1964 году телескоп был показан в культовой заставке первого научно-фантастического сериала The Stranger Australia местного производства. Некоторые сцены были также сняты на месте на телескопе и внутри обсерватории. [44]
  • Обсерватория и телескоп были показаны в фильме 2000 года «Блюдо» , вымышленном рассказе об участии обсерватории в высадке Аполлона-11 на Луну. [45]
  • Телескоп изображен на обложке альбома Стива Хилладжа 1977 года Motivation Radio .

Имена Вираджури [ править ]

В ноябре 2020 года на неделе NAIDOC трем телескопам Обсерватории были присвоены имена Вираджури . Главный телескоп («Блюдо») - Мурриян , после дома в звездах Бияами, духа-создателя. Меньшая 12-метровая тарелка, построенная в 2008 году, называется Giyalung Miil , что означает «умный глаз». Третья, выведенная из эксплуатации антенна - это Giyalung Guluman , что означает «умная тарелка». [46]

См. Также [ править ]

  • Пропавшие ленты Аполлона-11
  • Джон Гейтенби Болтон

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б Robertson, Питер (9 февраля 2010). «40 лет блюда» . Азбука науки . ABC . Архивировано 15 июля 2014 года . Проверено 16 июня 2014 .
  2. ^ Ферлонг, Кейтлин; Вудберн, Джоанн (10 августа 2020 г.). «Радиотелескоп CSIRO Parkes - The Dish - добавлен в Список национального наследия» . ABC News . Австралийская радиовещательная корпорация . Дата обращения 11 августа 2020 .
  3. ^ Робертсон, Питер. «40 лет блюда» . Австралийская радиовещательная корпорация. Архивировано 7 марта 2007 года . Проверено 10 февраля 2007 года .
  4. ^ "Строительство радиотелескопа Паркса" . CSIROpedia. Архивировано 15 июля 2019 года . Дата обращения 15 июля 2019 .
  5. ^ a b Литтл, Кристина (15 мая 2018 г.). «Приемник стоимостью несколько миллионов долларов для революции в науке на радиотелескопе Паркса» . Пост чемпиона Паркса . Архивировано 17 июля 2019 года . Дата обращения 17 июля 2019 .
  6. ^ "Канберрский комплекс связи дальнего космоса" . Лаборатория реактивного движения НАСА. Архивировано из оригинального 7 -го августа 2011 года.
  7. ^ Леверингтон, Дэвид (2017). Обсерватории и телескопы Нового времени (PDF) . Издательство Кембриджского университета. п. 285. ISBN  978-0-521-89993-2. LCCN  2016026406 . Архивировано 17 июля 2019 года (PDF) . Дата обращения 17 июля 2019 .
  8. ^ "Обновление поверхности телескопа Паркса CSIRO, март 2003" . Австралийский национальный объект телескопа. Архивировано 5 апреля 2019 года . Дата обращения 15 июля 2019 .
  9. ^ "Приемники и корреляторы" . Австралийский национальный объект телескопа. Архивировано 19 марта 2019 года . Дата обращения 17 июля 2019 .
  10. Ломб, Ник (25 сентября 2012 г.). «Многолучевой приемник Parkes нанес на карту галактики всего южного неба» . Музей прикладного искусства и науки. Архивировано 17 июля 2019 года . Дата обращения 17 июля 2019 .
  11. ^ Staveley-Смит, Lister (27 мая 1997). "Описание многолучевого приемника" . Австралийский национальный объект телескопа. Архивировано 19 марта 2019 года . Дата обращения 17 июля 2019 .
  12. ^ "Радиотелескоп Паркса получает обновление" . Блог журнала "Космос". 21 мая 2018. Архивировано 15 июля 2019 года . Дата обращения 15 июля 2019 .
  13. ^ "Сверхширокополосный приемник в Парксе" . Австралийский национальный объект телескопа. Архивировано 23 марта 2019 года . Дата обращения 17 июля 2019 .
  14. ^ Orchiston, Wayne (июль 2012). «18-метровая антенна Паркеса: краткая историческая оценка» . Журнал астрономической истории и наследия . 15 (2): 96–99. Bibcode : 2012JAHH ... 15 ... 96O .
  15. ^ Кент Герман (13 декабря 2011 г.). «Внизу,« блюдо »смотрит в небеса (фото): и большое, и маленькое» . cnet. Архивировано 16 июля 2019 года . Дата обращения 16 июля 2019 .
  16. ^ Уэйн Орчистон, изд. (2005). Новая астрономия: открытие электромагнитного окна и расширение нашего взгляда на планету Земля . Springer. п. 163. ISBN 1-4020-3724-4.
  17. ^ Паркс и 3C273, Идентификация первого квазара, parkes.atnf.csiro.au
  18. ^ Колин Уорд, Строительство радиотелескопа Паркса, Достижения, Радиотелескоп Паркса, строительство, csiropedia.csiro.au, 2011
  19. ^ Колин Уорд, Строительство радиотелескопа Паркса, Достижения, Радиотелескоп Паркса, строительство, csiropedia.csiro.au, 2011
  20. ^ Колин Уорд, Строительство радиотелескопа Паркса, Достижения, Радиотелескоп Паркса, строительство, csiropedia.csiro.au, 2011
  21. ^ The Parkes-MIT-NRAO (PMN) Surveys, 64-метровый радиотелескоп Паркса расположен в Парксе, Новый Южный Уэльс, virtualobservatory.org
  22. ^ "Parkes Pulsar Timing Array" . Wiki Австралийского национального фонда телескопа. Архивировано 5 июля 2016 года . Дата обращения 10 августа 2016 .
  23. ^ Перлман, Джонатан (5 мая 2015). «Странный« космический »сигнал, сбивший с толку австралийских ученых, оказался микроволновой печью» . Телеграф . Архивировано 16 февраля 2018 года . Проверено 4 апреля 2018 года .
  24. ^ Моника Тан. «Микроволновая печь виновата в загадочном сигнале, который поставил астрономов в тупик» . Хранитель . Архивировано 3 марта 2017 года . Проверено 16 декабря 2016 .
  25. Heisler, Yoni (5 мая 2015 г.). «Загадочные радиосигналы телескопа Паркса исходили не от инопланетян, а от микроволновой печи - BGR» . BGR . Архивировано 7 мая 2015 года . Дата обращения 7 мая 2015 .
  26. Джордж, Милая (6 мая 2015 г.). «Ученые телескопа Паркса обнаружили, что космические сигналы исходили не от пришельцев, а от их микроволновой печи» . International Business Times . Архивировано из оригинального 29 мая 2016 года . Дата обращения 7 мая 2015 .
  27. ^ «Ученые телескоп Parkes обнаружить„странные сигналы“из кухни микроволновой печи» . ABC News . Архивировано 7 мая 2015 года . Дата обращения 7 мая 2015 .
  28. ^ "Микроволновая печь сбивала с толку астрономов на протяжении десятилетий" . Проводная Великобритания . Архивировано 19 мая 2016 года . Проверено 7 сентября 2017 года .
  29. ^ «Ученые, работающие с телескопом Паркса, обнаружили, что странные« космические сигналы »на самом деле исходят из кухонной микроволновой печи» . MSN. 5 мая 2015. Архивировано 8 мая 2015 года . Дата обращения 7 мая 2015 .
  30. ^ «Тайна астрономии раскрыта: это космические импульсы, но не такие, какими мы их знаем» . Сидней Морнинг Геральд . Архивировано 6 мая 2015 года . Дата обращения 7 мая 2015 .
  31. ^ Петров, E .; Кин, EF; Barr, ED; Рейнольдс, Дж. Э .; Саркисян, Дж .; Эдвардс, PG; Стивенс, Дж .; Brem, C .; Джеймсон, А .; Burke-Spolaor, S .; Johnston, S .; Bhat, NDR; Chandra, P .; Kudale, S .; Бхандари, С. (2015). «Идентификация источника перитонов на радиотелескопе Паркса». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 451 (4): 3933. arXiv : 1504.02165 . Bibcode : 2015MNRAS.451.3933P . DOI : 10.1093 / MNRAS / stv1242 .
  32. Чжан, Сара (20 июля 2015). «Русский магнат тратит 100 миллионов долларов на охоту за пришельцами» . ПРОВОДНОЙ . Архивировано 13 апреля 2016 года.
  33. ^ "Стивен Хокинг $ 135 млн на поиски инопланетной жизни: телескоп Паркса в Новом Южном Уэльсе, чтобы указать путь" . НовостиComAu . 12 августа 2015 года. Архивировано 18 октября 2015 года . Проверено 23 октября 2015 года .
  34. ^ a b c d Саркисян, Джон (2001). «На крыльях орла: поддержка обсерваторией Паркса миссии« Аполлон-11 »» (PDF) . Публикации Астрономического общества Австралии . 18 (3): 287–310. Bibcode : 2001PASA ... 18..287S . DOI : 10.1071 / AS01038 . Архивировано 2 апреля 2019 года (PDF) . Дата обращения 15 июля 2019 .
  35. ^ «Жизнь Вселенной» . Австралийская радиовещательная корпорация. Архивировано 12 марта 2017 года . Проверено 23 марта 2017 года .
  36. ^ "Канал CSIRO на YouTube" . Архивировано 20 декабря 2016 года . Проверено 26 ноября +2016 .
  37. ^ Эндрю Дзынь (15 июля 2019). «Жимолость Крик: малоизвестные герои трансляции лунной прогулки» . Австралийский Географический. Архивировано 15 июля 2019 года . Дата обращения 15 июля 2019 .
  38. Фальк, Дэн (9 июля 2019 г.). "Буря в Австралии чуть не прервала трансляцию полета на Луну" . Смитсоновский журнал. Архивировано 14 июля 2019 года . Дата обращения 14 июля 2019 .
  39. ^ a b «Миссия марсохода по исследованию Марса: все обновления возможностей» . Лаборатория реактивного движения НАСА. Архивировано 12 августа 2012 года . Проверено 14 августа 2012 года .
  40. ^ "Радиотелескоп, Паркес, 1961-" . Инженеры Австралии. Архивировано 14 сентября 2016 года . Проверено 9 сентября 2016 года .
  41. ^ "Представление в Институт инженеров, Австралия, чтобы назначить радиотелескоп Паркса национальным инженерным ориентиром" (PDF) . Инженеры Австралии. 15 октября 1995 г.
  42. Кидман, Алекс (31 октября 2011 г.). "Google Doodle празднует обсерваторию Паркса" . Gizmodo. Архивировано 5 ноября 2011 года . Проверено 13 ноября 2011 года .
  43. ^ Ферлонг, Кейтлин; Вудберн, Джоанна (10 августа 2020 г.). «Радиотелескоп CSIRO Parkes - The Dish - добавлен в Список национального наследия» . ABC Central West . Дата обращения 10 августа 2020 .
  44. Магуайр, Данниэль (2 февраля 2020 г.). «Незнакомец, ответ Австралии Доктору Кто, премьера на ABC iview после десятилетий в хранилищах» . ABC . Дата обращения 11 февраля 2020 .
  45. ^ Barkham, Патрик (25 мая 2001). «Придумывая австралийскую легенду» . Хранитель . Проверено 1 октября 2018 года .
  46. Хью Хоган (9 ноября 2020 г.). «Радиотелескоп CSIRO Parkes - Блюдо - получил имя Вираджури в ознаменование начала недели NAIDOC» . Австралийская радиовещательная корпорация . Дата обращения 9 ноября 2020 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный веб-сайт
  • Центр посетителей обсерватории Паркс
  • Экскурсия по радиотелескопу Паркса (1979)
  • ABC Science, 2001: 40 лет блюду
  • Посмотреть блюдо в действии
  • Наблюдение Маринера IV с помощью 210-футового радиотелескопа Паркса
  • Звук пения Вселенной -документальный фильм национального радиоABC Radio, рассказывающий об истории «тарелки» с момента ее постройки
  • Синхронизирующая матрица Parkes Pulsar