¿Cómo una tercera estación DSN sirve como un "relevo" para unir las observaciones de otras dos estaciones que realizan VLBI?

La sección 2.1 del documento DESCANSO 211 Wideband Very-Long Baseline Interferometry (de aquí , encontrado aquí ) dice:

La precisión de una medición VLBI mejora con la longitud de la línea de base. La ubicación de las estaciones DSN proporciona líneas base del 66% (Goldstone a Madrid) y del 83% (Goldstone a Canberra) del diámetro de la Tierra. La tercera línea de base, de Canberra a Madrid, tiene el 98 % del diámetro de la Tierra, pero ofrece una visibilidad mutua muy limitada (consulte el módulo 301). Para mitigar los efectos de la visibilidad mutua, a menudo se involucran antenas adicionales en las mediciones de VLBI, lo que permite que una estación entre las ubicaciones de DSN sirva como un "relé" para unir las observaciones realizadas en diferentes partes del cielo durante una sesión de observación.

No entiendo qué función realiza la tercera estación. Si A y B son las dos estaciones DSN e I es la estación intermedia, me imagino que AI e IB podrían recopilar datos adicionales en el tiempo, cuando faltan B o A (no hay visibilidad mutua para AB), pero no estoy seguro. si eso es lo que está pasando aquí. Parece que esperar a que aparezca la tercera estación DSN C sería una alternativa.

Fuente: DESCANSO 211 Interferometría de línea de base muy larga de banda ancha

Figura 1 de DESCANSO 211 Interferometría de línea de base muy larga de banda ancha

Creo que el intermedio se usa para la correlación. Si A observa el objetivo en t=1,2,3,4 y B en t=6,7,8,9, entonces se puede usar un intermediario que observó el objetivo en t=3,4,5,6,7 para unirlo.
@Ludo eso suena bien para mí!
VLBI? ¿Es esta una pregunta de astronomía disfrazada?
@Tristan No, no más que las preguntas sobre cámaras estelares son preguntas sobre Astronomía disfrazada. DSN usa VLBI, una técnica que también se usa en astronomía, pero solo como calibración para la navegación de naves espaciales. ...fuentes de radio extragalácticas (EGRS)... se utilizan como puntos de referencia para la navegación de naves espaciales de alcance unidireccional diferencial delta (ΔDOR). No hay resultados astronómicos en este caso. En cambio, el producto son vectores de estado de naves espaciales en el espacio profundo.
Esto podría ser interesante: ¿Japón contaría como la 'tercera' estación? "Misasa mejora la geometría de la red al proporcionar cuatro nuevas líneas base, incluida la primera línea base directa norte-sur (Japón-Australia) en la red X/Ka VLBI, que proporcionará una geometría óptima para mejorar las declinaciones". de: syrte.obspm.fr/astro/journees2019/journees_pdf/SessionIII_1/…

Respuestas (1)

La interferometría de línea de base muy larga es interferometría con telescopios físicamente distantes. Los datos de observación se registran localmente y, después de la observación, los datos se combinan en una ubicación central para producir el resultado de la medición.

Para hacer la combinación post-observación, necesitas una referencia común. Usan relojes atómicos muy precisos para esto, pero las incógnitas en las ubicaciones de los telescopios, los efectos atmosféricos locales, etc. requieren que mueva las señales un poco hacia atrás o hacia adelante en el tiempo (del orden de nanosegundos como máximo) para obtener buenos resultados ( Esta es la razón por la que en las mediciones VBLI siempre hay cierta incertidumbre en el resultado: mover una señal 0,1 nanosegundos hacia atrás o hacia adelante en el tiempo puede dar un resultado razonable, pero cuál es el correcto está abierto a interpretación; consulte, por ejemplo, las diversas versiones del negro. imágenes de agujeros).

Este movimiento de las señales en el tiempo solo es posible si hay una superposición en los contenidos de la señal. Si tiene dos telescopios A y B, uno observando en t = 1 , 2 , 3 , 4 y uno en t = 6 , 7 , 8 , 9 (por ejemplo, porque están en lados opuestos de la Tierra), entonces solo puedes guiarte por tu reloj atómico y no hay forma de mejorar tu observación.

Sin embargo, si tuviera un telescopio intermedio C que observara la misma fuente en t = 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , puede usar esto para unirlo: primero correlacione las señales de A y C y luego correlacione eso con B.