Амбарцумян и День астрономии: история научного наследия

Амбарцумян и День астрономии: история научного наследия

18 сентября 2026 года Бюраканская обсерватория открывает двери для всех желающих: здесь проходит астрофестиваль с экскурсиями, наблюдениями в телескопы и программами для всей семьи. Он завершает международный симпозиум «Наша нестационарная Вселенная», приуроченный к 80-летию обсерватории.

Эта дата выбрана не случайно. 18 сентября родился Виктор Амазаспович Амбарцумян, а с 2009 года этот день официально отмечается в Армении как День астрономии. Возникает простой вопрос: что сделал Амбарцумян, чтобы день его рождения стал праздником всей армянской астрономии?

Амбарцумян родился в 1908 году в Тифлисе, учился в Ленинграде, в 1928 году окончил университет и начал работать в Пулковской обсерватории. Уже тогда его интересовали не столько сами звёзды, сколько скрытые процессы, которые нельзя увидеть напрямую и приходится восстанавливать по наблюдаемым признакам.


Важная черта научного подхода Амбарцумяна — умение по доступным наблюдениям судить о том, что нельзя увидеть напрямую. В 1932 году, изучая планетарные туманности, он показал, как по свечению газовой оболочки определить свойства скрытой внутри неё звезды. Через четыре года Амбарцумян применил похожий подход к движению звёзд. Наблюдения позволяют измерить лишь часть их скорости — движение вдоль луча зрения. Он показал, как по большому числу таких измерений восстановить общую картину движения звёзд в Галактике.

При этом Амбарцумян занимался и задачами, далёкими от астрономии. В 1930 году вместе с Дмитрием Иваненко он опубликовал работу о бета-распаде. Учёные предположили, что электрон не находится внутри ядра заранее, а возникает в момент распада. Это было за два года до открытия нейтрона. Ещё раньше Амбарцумян решил один из частных случаев обратной спектральной задачи Штурма — Лиувилля. Работа тогда почти не привлекла внимания, а в середине 1940-х годов к похожему решению независимо пришли другие математики. И здесь проявлялся тот же подход: по наблюдаемым данным понять внутреннее устройство системы.

Этот же подход Амбарцумян использовал в одной из своих самых известных работ — при изучении того, как свет проходит через рассеивающую среду. В начале 1940-х годов он сформулировал принцип инвариантности. Его смысл в том, что свойства такой среды почти не меняются, если добавить к ней ещё один тонкий слой с теми же характеристиками. Благодаря этому можно было не просчитывать путь каждого отдельного луча света, а описывать поведение всей системы с помощью более простых зависимостей. Метод оказался полезен для изучения атмосфер звёзд и планет, туманностей и других сред, где свет многократно рассеивается и поглощается. Позднее эти идеи развивал Субраманьян Чандрасекар, а сам подход получил дальнейшее применение в расчётах сложных атмосфер.

«Вместе со всеми астрономами я восхищаюсь первостепенными вкладами Амбарцумяна в астрономию за последние пятьдесят лет, которые были непрерывными, оригинальными и блестящими».

С. Чандрасекар

С задачей 1936 года связана и ещё одна важная оговорка. Математически она родственна классу обратных задач, который позже оказался в основе компьютерной томографии. Аллан Кормак, один из создателей томографического метода, впоследствии отмечал значение более ранних численных решений такого типа.

К середине 1940-х годов Амбарцумян перешёл к другому вопросу: что наблюдаемая структура звёздных систем говорит об их происхождении и возрасте. В 1947 году он ввёл понятие звёздных ассоциаций, а в 1949-м подробно его обосновал. Речь шла о рыхлых группах горячих звёзд классов O и B и молодых звёзд типа Т Тельца, которые прежде не выделяли в отдельный тип систем.

Логика была простой. Такие группы гравитационно неустойчивы и со временем должны рассеяться среди других звёзд Галактики. Если мы всё ещё видим их как группы, значит, они сравнительно молоды. Отсюда следовал важный вывод: звездообразование в Галактике не закончилось в далёком прошлом, оно продолжается и сейчас, причём звёзды рождаются группами. Чандрасекар, оценивая вклад Амбарцумяна, назвал его astronomer par excellence — астрономом в самом полном смысле слова.

 

Награждение Виктора Амбарцумяна почётной докторской степенью Университета Канберры. Источник

 

Но идею приняли не сразу. Чандрасекар вспоминал, что, когда в конце 1950 года он представил работу Амбарцумяна на коллоквиуме в Йеркской обсерватории, коллеги отнеслись к ней настороженно. Любопытно, что и сам Амбарцумян позже проявил такой же скепсис по отношению к новой для него теории. В США, встретившись со своим давним товарищем Георгием Гамовым, он с недоверием выслушал его аргументы в пользу теории Большого взрыва и лишь позже признал её правоту.

Но история звёздных ассоциаций оказалась сложнее первоначальной модели. Главный вывод Амбарцумяна — их молодость и связь с продолжающимся звездообразованием — подтвердился и остаётся важной частью современной астрофизики. Такие системы и сегодня изучают, чтобы понять, как рождаются звёзды, кратные системы и протопланетные диски. Однако данные спутника Gaia показали, что ассоциации устроены сложнее, чем казалось: внутри них есть звёзды разного возраста и движения, а единой картины компактного скопления, равномерно расширяющегося из одной точки, не существует.

 

Виктор Амбарцумян с Яном Оортом. Источник

 

В 1950-е годы Амбарцумян обратился к другой теме — ядрам галактик. Он считал, что они могут быть самостоятельным и чрезвычайно мощным источником активности, влияющим на эволюцию всей галактики. Одной из главных международных площадок, где он представил эти идеи, стала Сольвеевская конференция 1958 года в Брюсселе. Фримен Дайсон позднее вспоминал, что детали модели Амбарцумяна принимали немногие, но сам его призыв обратить внимание на ядра галактик оказался чрезвычайно плодотворным. Сегодня активность галактических ядер объясняют иначе, чем предполагал Амбарцумян: главным источником энергии считают падение вещества на сверхмассивную чёрную дыру. Не получила подтверждения и его идея о рождении «дочерних галактик» из выброшенного ядром вещества. Он ошибся в механизме, но точно указал область, которая вскоре стала одной из центральных в астрофизике.

Вокруг этих идей в Бюракане сложилась целая наблюдательная программа. Именно там эти идеи получили продолжение в конкретных наблюдениях. Бениамин Маркарян и его коллеги начали систематический поиск галактик с ультрафиолетовым избытком, а затем провели Первый Бюраканский обзор. Позднее на материалах Бюраканского обзора развивались исследования активных галактик: например, Эдуард Хачикян вместе с американским астрономом Дэниелом Уидманом предложил классификацию сейфертовских галактик.

Бюраканская обсерватория была основана в 1946 году. Амбарцумян с самого начала сделал одним из её главных направлений изучение нестационарных явлений — процессов, при которых звёзды и галактики меняются, вспыхивают и проявляют активность. К тому времени он уже создал первую в СССР кафедру астрофизики в Ленинградском университете, а позднее — кафедру в Ереване. Он стоял у истоков Академии наук Армянской ССР, много лет возглавлял её и участвовал в создании научных журналов.

 

Визит советского лидера Никиты Хрущева в Бюраканскую обсерваторию. 1960-е годы. Источник

 

Первым аспирантом Амбарцумяна стал Виктор Соболев, впоследствии один из крупнейших специалистов по переносу излучения. Среди первых сотрудников Бюракана были Бениамин Маркарян, Григор Гурзадян, Людвиг Мирзоян и Эдуард Хачикян — каждый из них позже развивал собственное направление.

«Немало загадок предлагает человечеству звездное небо. Нелегка астрономия — наука о строении, движении и развитии небесных тел. Лишь очень немногие способны достичь высот этой науки и, исследуя открывающиеся горизонты, подарить миру новые истины. К числу этих немногих принадлежит Виктор Амбарцумян».

В. В. Соболев

Фримен Дайсон, посетивший Бюракан в начале 1970-х годов, обращал внимание на любопытную особенность обсерватории: важные открытия здесь делали не только благодаря крупным телескопам. Одним из основных рабочих инструментов долго оставался сравнительно небольшой метровый телескоп. Решающим было понимание того, что именно искать на спектральных пластинках.

 

Участники симпозиума Международного астрономического союза «Нестационарные явления в галактиках». Бюракан, 1966 год. Источник

 

Первый Бюраканский обзор продолжался около двух десятилетий и оставил десятки миллионов спектров небесных объектов. В 2011 году его архив был включён в реестр ЮНЕСКО «Память мира», а оцифрованные материалы продолжают использоваться исследователями.


Амбарцумян много лет занимал и ключевые посты в международных научных организациях: в 1948–1955 годах был вице-президентом Международного астрономического союза, в 1961–1964-м — его президентом, а в 1968–1972 годах возглавлял Международный совет научных союзов. Для советского учёного эпохи холодной войны такие должности означали возможность поддерживать связи между научными сообществами разных стран. Его международный авторитет подтверждали и крупные награды — медаль Брюса, золотая медаль Королевского астрономического общества, членство в зарубежных академиях.

 

Исполнительный комитет Международного астрономического союза в Риме. 1952 год. Источник

 

Важной международной площадкой стал и сам Бюракан. На официальное открытие обсерватории 19 сентября 1956 года приехали Джесси Гринстейн, Джордж Хербиг, Гильермо Аро, Эври Шацман и Пётр Капица. В мае 1966 года здесь прошёл симпозиум Международного астрономического союза, посвящённый нестабильным явлениям в галактиках. В нём участвовали Ян Оорт, Фриц Цвикки, Маргарет и Джеффри Бербиджи, Мартен Шмидт и другие ведущие исследователи активных галактик.

 

Участники первого международного симпозиума по проблеме внеземных цивилизаций и связи с ними. Бюракан, 1971 год. Источник

 

Особое место занимала научная дипломатия. В сентябре 1971 года Бюракан принял советско-американскую конференцию по проблеме связи с внеземными цивилизациями. Около сорока учёных из разных областей обсуждали первые попытки поиска искусственных радиосигналов, а среди участников были Фрэнк Дрейк и Всеволод Троицкий. Фримен Дайсон вспоминал и переводчика Бориса Белицкого, который свободно переходил от астрономической терминологии к биологической и помогал участникам понимать друг друга.


Наследие Амбарцумяна не сводится к списку открытий и наград. Он оставил большое наследие: принцип инвариантности и его работы с обратными задачами вошли в дальнейшее развитие теории переноса излучения, исследование звёздных ассоциаций изменило представления о продолжающемся звездообразовании, хотя первоначальная модель их происхождения позднее была уточнена, работы об активных ядрах галактик направили внимание астрономов к области, которая стала одной из центральных во внегалактической астрофизике, даже если предложенный им механизм оказался неверным.

Наконец, остались созданные им институты: Бюраканская обсерватория, кафедры, журналы, научная школа, обзоры неба и международные встречи. Не все его гипотезы выдержали проверку, но поставленные им вопросы продолжают развивать мировую науку.


Источники:

  1. ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում Աստղագիտության օրը նշելու մասին [Постановление Правительства Республики Армения о праздновании Дня астрономии в Республике Армения] : постановление от 8 января 2009 г. № 13-Н. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  2. Our Unstable Universe : International Symposium Dedicated to the 80th Anniversary of the Byurakan Astrophysical Observatory, 14–18 September 2026 // Byurakan Astrophysical Observatory. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  3. McCutcheon R. A. Ambartsumian, Viktor Amazaspovich // Complete Dictionary of Scientific Biography. Encyclopedia.com. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  4. Lynden-Bell D., Gurzadyan V. Victor Amazaspovich Ambartsumian. 18 September 1908–12 August 1996 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 1998. Vol. 44. P. 23–34. DOI: 10.1098/rsbm.1998.0002. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  5. Mickaelian A. M. Viktor Ambartsumian’s Most Important Scientific Achievements // Communications of the Byurakan Astrophysical Observatory. 2018. Vol. 2 (LXV), iss. 2. P. 162–183. DOI: 10.52526/25792776-2018.2.2-162. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  6. Ambartsumian V. A. The Scattering of Light in a Turbid Medium // Journal of Physics. 1941. Vol. 5, № 1. P. 93. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  7. Wright N. J. OB Associations and Their Origins // New Astronomy Reviews. 2020. Vol. 90. Art. 101549. DOI: 10.1016/j.newar.2020.101549. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  8. Padovani P., Alexander D. M., Assef R. J. et al. Active Galactic Nuclei: What’s in a Name? // The Astronomy and Astrophysics Review. 2017. Vol. 25, № 1. Art. 2. DOI: 10.1007/s00159-017-0102-9. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  9. History // Byurakan Astrophysical Observatory. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  10. First Byurakan Survey (FBS or Markarian Survey) // UNESCO. Memory of the World. Registration Year: 2011. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  11. Evolution of Cosmic Objects through Their Physical Activity : Proceedings of the Conference Dedicated to Viktor Ambartsumian’s 100th Anniversary, 15–18 September 2008, Yerevan–Byurakan, Armenia / ed. H. Harutyunian, A. Mickaelian, Y. Terzian. Yerevan : Gitutyun Publishing House of NAS RA, 2010. 355 p. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  12. V. Ambartsumian House-Museum // Byurakan Astrophysical Observatory. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  13. McCutcheon R. A. Oral Histories: V. A. Ambartsumian : interview, 2 October 1987 // Niels Bohr Library & Archives, American Institute of Physics. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  14. Виктор Амазаспович Амбарцумян // Физический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. URL (дата обращения: 17.09.2026).

  15. Viktor Amazaspovich Ambartsumian // Department of Physics & Astronomy, Sonoma State University. 1960 Bruce Medalist. URL (дата обращения: 17.09.2026).

Источник обложки


Амбарцумян и День астрономии: история научного наследия