Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Caltech Субмиллиметровая обсерватории ( CSO ) был 10,4 метра (34 футов) субмиллиметровом диаметр волны телескопа расположен рядом с 15-метровый (49 футов) Джеймс Клерк Максвелл Telescope (JCMT) на Мауна Кеа обсерваторий . Он занимался в субмиллиметровом астрономии , от терагерцового излучения полосы. Телескоп закрылся 18 сентября 2015 г. По состоянию на апрель 2019 г. предполагается, что телескоп будет демонтирован, а его территория будет восстановлена ​​в ближайшем будущем в рамках Комплексного плана управления Мауна-Кеа. [1]

История [ править ]

В 1973 году Роберт Лейтон предложил NSF построить четыре параболические тарелочные радиоантенны диаметром 10,4 метра. Три из этих антенн Лейтон должны были использоваться в качестве интерферометра миллиметрового диапазона для установки в OVRO , а четвертая должна была использоваться в качестве одиночного субмиллиметрового телескопа на высокогорье. Предложение было одобрено (AST 73-04908 [2] ), но NSF настаивал на том, что антенная решетка миллиметрового диапазона должна быть завершена до начала работ по субмиллиметровому телескопу, что задержало создание субмиллиметрового телескопа почти на десятилетие. . Мауна-Кеа была выбрана в качестве места для установки субмиллиметрового телескопа, который впоследствии стал Субмиллиметровой обсерваторией Калифорнийского технологического института после обследования места, проведенногоТомас Г. Филлипс . [3] Трехантенный интерферометр миллиметрового диапазона в OVRO был в конечном итоге расширен до шести элементов и в конечном итоге стал частью массива CARMA в горах Иньо в Калифорнии .

Антенна CSO, названная телескопом Лейтон после смерти Роберта Лейтона в 1997 году, имеет более точную поверхность, чем антенные решетки CARMA, что позволяет ей использовать превосходный объект на Мауна-Кеа, работая на более высоких частотах. Нагревательные элементы были также добавлены к стойкам, которые поддерживают шестиугольные панели, чтобы обеспечить активный контроль поверхности. [4]

Перед развертыванием на Гавайях и антенна (без тарелки), и купольное здание были собраны в кампусе Калифорнийского технологического института на месте нынешнего здания IPAC , чтобы гарантировать правильную работу здания и его ставня. Несмотря на то, что строительный подрядчик однажды собрал здание в кампусе Калифорнийского технологического института, он столкнулся с трудностями при повторной сборке здания в высокогорном районе Мауна-Кеа, и подрядчик обанкротился. После банкротства сотрудники Калифорнийского технологического института должны были контролировать завершение строительства обсерватории.

Операция [ править ]

Туманность Конская Голова , как видно в видимом свете на левой стороне , а справа в виде ложного цветного изображения , изготовленного из данных , принятых на CSO, интенсивности 230 ГГц вращательного перехода окиси углерода в.

На протяжении почти трех десятилетий своего существования CSO финансировалась главным образом NSF. Техасский университет при условии дополнительного финансирования с начала 1988 до конца 2012 года.

CSO уделял особое внимание работе гетеродинного приемника , в то время как соседний телескоп Джеймса Клерка Максвелла уделял особое внимание наблюдениям детектора континуума. Большинство гетеродинных приемников были построены в кампусе Калифорнийского технологического института и находились в центре внимания Нэсмита . Команда Техасского университета создала инструменты для CSO, в том числе систему воспроизведения изображений, которая эффективно преобразовала 10,4-метровый телескоп в 1-метровый внеосевой телескоп с шириной луча 3 угловые минуты на частоте 492 ГГц. Эта система с широким лучом использовалась для картографирования линии атомного углерода на частоте 492 ГГц на больших участках неба. [5] Команда UT также предоставила приемник 850 ГГц для фокуса Кассегрена телескопа .

В 1986 году CSO получило официальный «первый свет», получив спектр линии окиси углерода J = 2-1 от соседней галактики Мессье 82 со вспышкой звездообразования (хотя непрерывное обнаружение Луны и некоторых планет было сделано ранее).

CSO и JCMT были объединены в первый субмиллиметровый интерферометр . Успех этого эксперимента был важен для продвижения создания интерферометров субмиллиметрового диапазона и большого миллиметрового массива Atacama . CSO также входил в группу телескопов Event Horizon во время первых тестовых наблюдений, которые доказали возможность интерферометрии межконтинентальных миллиметровых волн.

Основные моменты исследования:

  • Первое обнаружение эффекта Сюняева-Зельдовича на миллиметровых длинах волн и первое измерение температуры кластеров с помощью эффекта Сюняева-Зельдовича. [6] [7]
  • Самолет обследование Bolocam Галактического , обзор излучения континуума на 1,1 мм, который охватывает 170 квадратных градусов в плоскости Галактики. В результате этого опроса было опубликовано не менее 14 журнальных статей с более чем 1000 цитирований. [8]
  • Открытие новых субмиллиметровых спектральных линий водяного мазера на частотах 321, 325, 437, 439, 471 и 658 ГГц. [9] [10] [11] [12]
  • Обзоры молекулярных линий в субмиллиметровом диапазоне областей звездообразования Стрелец B2 и Орион KL ; углеродная звезда IRC + 10216 ; и планеты Юпитер и Сатурн. [13] [14] [15] [16] [17]
  • Открытие быстрого молекулярного ветра ~ 200 км / сек от протопланетной туманности CRL 618 . Этот быстрый нейтральный ветер будет взаимодействовать с медленным ветром AGB, чтобы сформировать последнюю планетарную туманность . [18]
  • Субмиллиметровые наблюдения солнечного затмения 11 июля 1991 г. , очень необычного затмения, которое проходило над несколькими крупными обсерваториями. [19] Наблюдение за Солнцем обычно представляло бы собой серьезное нарушение ограничений телескопа по избеганию солнца, так как обычно запрещалось позволять любому солнечному свету падать даже на часть главного зеркала телескопа. Однако для этого особого мероприятия поверх тарелки была развернута мембрана, похожая на палатку, которая не позволяла сфокусированным видимым и инфракрасным светом разрушать узел вторичного зеркала.

Последнее наблюдение телескопа было сделано 8 сентября 2015 г. и касалось Orion KL . [20]

Более 100 студентов из 25 институтов использовали CSO для докторских исследовательских проектов. [21]

Вывод из эксплуатации [ править ]

Чтобы получить разрешение на строительство Тридцатиметрового телескопа на Мауна-Кеа, Гавайскому университету пришлось закрыть и демонтировать три существующие обсерватории на горе. Из трех выбранных были CSO, UKIRT и телескоп Hoku Keʻa. [1] Два дополнительных телескопа также должны быть удалены к 2033 году, но они не были выбраны по состоянию на 1 апреля 2019 года. [22]

30 апреля 2009 г. Caltech объявил о планах вывода CSO из эксплуатации и передачи текущих исследований на телескоп Cerro Chajnantor Atacama Telescope (CCAT) нового поколения в Чили. Планы предусматривали демонтаж CSO, начиная с 2016 года, и возвращение его объекта в естественное состояние к 2018 году. [23] Задержки с экологической оценкой и процессами выдачи разрешений привели к тому, что вывоз телескопа был отложен. 24 января 2019 года Роберт Макларен, временно исполняющий обязанности директора Института астрономии Гавайского университета, сообщил законодателям штата обновленную информацию и предположил, что разрешение будет получено в 2019 году, а демонтаж и демонтаж займут год или меньше. [22]

Субмиллиметровая обсерватория Калифорнийского технологического института.

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b "Третья обсерватория Маунакеа выводится из эксплуатации" . Новости Гавайского университета . Гавайский университет . Дата обращения 3 декабря 2015 .
  2. ^ Лейтон, Роберт Б. "Окончательный технический отчет" (PDF) . Библиотека Калифорнийского технологического института . Дата обращения 31 окт 2020 .
  3. Перейти ↑ Phillips, TG (июнь 2007 г.). "Субмиллиметровая обсерватория Калифорнийского технологического института" . 2007 Международный симпозиум по микроволновому излучению IEEE / MTT-S : 1849–1852 гг. DOI : 10.1109 / MWSYM.2007.380111 . ISBN 978-1-4244-0687-6. S2CID  1708648 . Проверено 30 октября 2020 года .
  4. ^ Леонг, Мелани; Пэн, Жуйшэн; Ёсида, Хиросигэ; Чемберлин, Ричард; Филлипс, Томас Г. (2009). "Система активной оптики субмиллиметровой обсерватории Калифорнийского технологического института". Субмиллиметровая астрофизика и технология: симпозиум в честь Томаса Г. Филлипса . Серия конференций ASP. 417 . С. 131–135. ISBN 978-1-58381-714-8. Проверено 30 октября 2020 года .
  5. ^ Плюм, Рене; Джефф, Дэниел Т. (май 1995 г.). «Самый маленький в мире 10-метровый субмиллиметровый телескоп» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 107 : 488–495. DOI : 10.1086 / 133579 . Проверено 19 ноября 2020 .
  6. ^ Wilbanks, TM; Ade, PAR; Фишер, М.Л .; Holzapfel, WL; Ланге, AE (июнь 1994 г.). «Измерение эффекта Сюняева-Зельдовича в направлении Abell 2163 на длине волны 2,2 миллиметра» . Письма в астрофизический журнал . 427 : L75 – L78. Bibcode : 1994ApJ ... 427L..75W . DOI : 10.1086 / 187368 . Проверено 31 октября 2020 года .
  7. ^ Хансен, Стин Х .; Пастор Серджио; Семикоз, Дмитрий В. (июль 2002 г.). «Первое измерение температуры кластера с использованием теплового эффекта Сюняева-Зельдовича» . Письма в астрофизический журнал . 573 (2): L69 – L71. arXiv : astro-ph / 0205295 . Bibcode : 2002ApJ ... 573L..69H . DOI : 10.1086 / 342094 . S2CID 6540903 . Проверено 31 октября 2020 года . 
  8. ^ Aguirre, Джеймс Э .; Гинзбург, Адам Г .; Данхэм, Миранда К .; Дросбэк, Мередит М .; Балли, Джон; Баттерсби, Кара; Брэдли, Эрик Тодд; Цыгановский, Клаудиа; Доуэлл, Даррен; Эванс, Нил Дж .; Гленн, Джейсон; Харви, Пол; Росоловский, Эрик; Stringfellow, Guy S .; Валавендер, Джош; Уильямс, Джонатан П. (январь 2011 г.). "Обзор галактической плоскости Bolocam: описание обзора и обработка данных" . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 192 (1): 4. arXiv : 1011.0691 . Bibcode : 2011ApJS..192 .... 4A . DOI : 10.1088 / 0067-0049 / 192/1/4 . S2CID 119275808 . Получено 6 ноября 2020 .
  9. ^ Menten, KM; Мелник, Г.Дж.; Филлипс, Т.Г. (1990). «Субмиллиметровые водяные мазеры» . Письма в астрофизический журнал . 350 : L41 – L44. Bibcode : 1990ApJ ... 350L..41M . DOI : 10.1086 / 185663 . Дата обращения 6 ноября 2020 .
  10. ^ Menten, KM; Мелник, Г.Дж.; Филлипс, Т.Г.; Нойфельд, Д.А. (1990). "Новый субмиллиметровый переход на водный мазер на частоте 325 ГГц" . Письма в астрофизический журнал . 363 : L27 – L31. Bibcode : 1990ApJ ... 363L..27M . DOI : 10.1086 / 185857 . Проверено 31 октября 2020 года .
  11. ^ Menten, KM; Янг, К. (1995). «Открытие сильных колебательно-возбужденных водных мазеров на частоте 658 ГГц в направлении эволюционирующих звезд» . Письма в астрофизический журнал . 450 : L67 – L70. Bibcode : 1995ApJ ... 450L..67M . DOI : 10.1086 / 316776 . Проверено 31 октября 2020 года .
  12. ^ Мелник, Гэри Дж .; Menten, Karl M .; Филлипс, Томас Дж .; Хантер, Тодд (октябрь 1993 г.). «Открытие межзвездных водных линий на частотах 437, 439 и 471 ГГц: веские аргументы в пользу образования мазеров воды за ударными волнами C-типа» . Письма в астрофизический журнал . 416 : L37 – L40. Bibcode : 1993ApJ ... 416L..37M . DOI : 10.1086 / 187065 . Проверено 31 октября 2020 года .
  13. ^ Саттон, EC; Jaminet, PA; Данчи, WC; Блейк, Джеффри А. (октябрь 1991 г.). «Обзор молекулярных линий Стрельца B2 (M) от 330 до 355 ГГц и сравнение со Стрельцом B2 (N)» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 77 : 255–285. Bibcode : 1991ApJS ... 77..255S . DOI : 10.1086 / 191603 . Проверено 31 октября 2020 года .
  14. ^ Groesbeck, TD; Филлипс, Т.Г.; Блейк, Джеффри А. (1994). «Спектр молекулярной эмиссии IRC +10216 между 330 и 358 ГГц» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 94 : 147–162. Bibcode : 1994ApJS ... 94..147G . DOI : 10.1086 / 192076 . Проверено 31 октября 2020 года .
  15. ^ Weisstein, Эрик В .; Серабин, Э. (сентябрь 1996 г.). «Поиск субмиллиметровой линии на Юпитере и Сатурне» . Икар . 123 (1): 23–36. Bibcode : 1996Icar..123 ... 23W . DOI : 10.1006 / icar.1996.0139 . Проверено 31 октября 2020 года .
  16. ^ Schilke, P .; Groesbecj, TD; Блейк, Джорджия; Филлипс, Т.Г. (январь 1997 г.). "Линейный обзор Orion KL от 325 до 360 ГГц" . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 108 (1): 301–337. Bibcode : 1997ApJS..108..301S . DOI : 10.1086 / 312948 . PMID 11539874 . Проверено 31 октября 2020 года . 
  17. ^ Schilke, P .; Бенфорд, диджей; Хантер, TR; Лис, округ Колумбия; Филлипс, Т.Г. (февраль 2001 г.). «Линейная съемка Орион-КЛ от 607 до 725 ГГц» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 132 (2): 281–364. Bibcode : 2001ApJS..132..281S . DOI : 10.1086 / 318951 . Проверено 31 октября 2020 года .
  18. ^ Гэмми, CF; Кнапп, Г.Р .; Young, K .; Филлипс, Т.Г.; Фалгароне, Э. (1989). «Очень быстрый молекулярный отток из протопланетной туманности CRL 618» . Письма в астрофизический журнал . 345 : L87 – L89. Bibcode : 1989ApJ ... 345L..87G . DOI : 10.1086 / 185559 . Проверено 31 октября 2020 года .
  19. ^ Юэлл, МВ, младший; Зирин, Н .; Дженсен, JB; Bastian, TS (январь 1993 г.). "Субмиллиметровые наблюдения полного солнечного затмения 11 июля 1991 г." . Астрофизический журнал . 403 : 426–433. Bibcode : 1993ApJ ... 403..426E . DOI : 10.1086 / 172213 . Проверено 31 октября 2020 года .
  20. ^ Макгуайр, Бретт А .; Кэрролл, П. Брэндон (31 октября 2017 г.). «Окончательная интеграция субмиллиметровой обсерватории Калифорнийского технологического института». Исследовательские заметки AAS . 1 (1): 4. arXiv : 1711.09145 . Bibcode : 2017RNAAS ... 1a ... 4M . DOI : 10.3847 / 2515-5172 / aa9657 . ISSN 2515-5172 . S2CID 119348746 .  
  21. ^ http://cso.caltech.edu/wiki/cso/science/overview
  22. ^ a b "ВИДЕО: Обновленная информация о снятии телескопов с Мауна-Кеа" . www.bigislandvideonews.com . Проверено 2 апреля 2019 .
  23. ^ "Субмиллиметровая обсерватория Калифорнийского технологического института на Гавайях будет выведена из эксплуатации" (пресс-релиз). Caltech.edu. 30 апреля 2009 года в архив с оригинала на 10 июня 2010 года . Проверено 22 декабря 2010 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Зоопарк Galaxy Zoo отправляется на наблюдения в ЦСУ
  • Веб-сайт субмиллиметровой обсерватории Калифорнийского технологического института

См. Также [ править ]

  • Дальняя инфракрасная астрономия