Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Большой бинокулярный телескоп ( LBT ) представляет собой оптический телескоп для астрономии , расположенный на 10700 футов (3300 м) горы Грэм , в Pinaleno горах на юго - востоке штата Аризона , США. Он является частью Международной обсерватории Маунт-Грэм .

При использовании обоих зеркал шириной 8,4 м (330 дюймов) с центрами на расстоянии 14,4 м LBT имеет такую ​​же светосилу, что и одинарный круговой телескоп шириной 11,8 м (464 дюйма), и разрешение 22,8 м (897 дюймов). широкий. [1]

Зеркала LBT по отдельности являются вторым по величине совместным оптическим телескопом в континентальной части Северной Америки после телескопа Хобби-Эберли в Западном Техасе . Он имеет самый большой монолитный или не- сегментированный , зеркало в оптическом телескопе.

Коэффициент Штреля 60–90% в инфракрасном H-диапазоне и 95% в инфракрасном M-диапазоне был достигнут LBT. [2]

Проект [ править ]

LBT первоначально назывался «Проект Колумбус». Это совместный проект этих членов: итальянского астрономического сообщества, представленного Istituto Nazionale di Astrofisica , Университетом Аризоны , Университетом Миннесоты , [3] Университетом Нотр-Дам , [3] Университетом Вирджинии , [3] LBT. Beteiligungsgesellschaft в Германии ( Институт астрономии Макса Планка в Гейдельберге, Landessternwarte в Гейдельберге, Институт астрофизики Лейбница в Потсдаме (AIP), Институт внеземной физики Макса Планка в Мюнхене иИнститут радиоастрономии Макса Планка в Бонне ); Государственный университет Огайо ; и Исследовательская корпорация по развитию науки, базирующаяся в Тусоне, штат Аризона. Стоимость составила около 100 миллионов евро.

Конструкция телескопа состоит из двух зеркал размером 8,4 м (330 дюймов), установленных на общем основании, отсюда и название « бинокль ». [1] LBT использует активную и адаптивную оптику , предоставленную обсерваторией Арчетри . Сборная зона - это два зеркала с апертурой 8,4 метра, что вместе составляет около 111 м 2 . Эта область эквивалентна круговой апертуре 11,8 метра (460 дюймов), которая больше, чем у любого другого одиночного телескопа, но во многих отношениях она несопоставима, поскольку свет собирается на более низком дифракционном пределе и не объединяется в так же. Также интерферометрическийбудет доступен режим с максимальной базовой линией 22,8 метра (75 футов) для наблюдений с синтезом апертуры и базовой линией 15 метров (49 футов) для обнуления интерферометрии. Эта особенность расположена вдоль одной оси с прибором LBTI на длинах волн 2,9–13 микрометров, что соответствует ближнему инфракрасному диапазону. [4]

Телескоп был разработан группой итальянских фирм и собран Ansaldo на своем миланском заводе.

Горный спор [ править ]

LBT на горе в Аризоне

Выбор места вызвал серьезные споры на местном уровне, как со стороны племени апачей Сан-Карлос, считающих гору священным, так и со стороны защитников окружающей среды, которые утверждали, что обсерватория приведет к гибели находящегося под угрозой исчезновения подвида американской красной белки, красной горы Грэхем. белка . Экологи и члены племени подали около сорока исков, восемь из которых были рассмотрены в федеральном апелляционном суде, но проект в конечном итоге возобладал после решения Конгресса США .

Телескоп и горная обсерватория пережили два крупных лесных пожара за тринадцать лет, последний из которых произошел летом 2017 года. Точно так же продолжают выживать белки. Некоторые эксперты теперь полагают, что их количество колеблется в зависимости от урожая орехов без учета данных обсерватории. [5] [6]

Первый свет [ править ]

Купол днем ​​с закрытыми дверями

Телескоп был открыт в октябре 2004 года и 12 октября 2005 года увидел первый свет с помощью одного главного зеркала, на котором была видна NGC 891 . [7] [8] Второе главное зеркало было установлено в январе 2006 года и полностью заработало в январе 2008 года. [1] Первый свет со вторым главным зеркалом был 18 сентября 2006 года, [ необходима ссылка ] и для первого и вторая по счету это была 11–12 января 2008 г. [9]

Первые изображения в бинокль показывают три изображения спиральной галактики NGC 2770 в искусственных цветах . Галактика находится в 88 миллионах световых лет от нашего Млечного Пути, относительно близкого соседа. Галактика состоит из плоского звездного диска и светящегося газа, слегка наклоненного к нашему лучу зрения .

Первое изображение, полученное в сочетании ультрафиолетового и зеленого света, подчеркивает комковатые области недавно образованных горячих звезд в спиральных рукавах. На втором изображении сочетаются два темно-красных цвета, чтобы выделить более плавное распределение более старых и более холодных звезд. Третье изображение было составлено из ультрафиолетового, зеленого и темно-красного света и показывает подробную структуру горячих, умеренных и холодных звезд в галактике. Камеры и изображения были созданы командой Большой бинокулярной камеры под руководством Эмануэле Джаллонго из Римской астрофизической обсерватории.

В режиме синтеза бинокулярной апертуры LBT имеет светосилу 111 м 2 , что эквивалентно одному главному зеркалу диаметром 11,8 метра (39 футов), и объединяет свет для получения резкости изображения, эквивалентной одному 22,8 метру ( 75 футов) телескоп. Однако для этого требуется сумматор лучей, который был испытан в 2008 году, но не использовался в обычных операциях. [10] Он может делать снимки с одной стороны с апертурой 8,4 м или делать два снимка одного и того же объекта с помощью разных инструментов с каждой стороны телескопа.

Адаптивная оптика [ править ]

Интерьер смотрит в одно из основных зеркал

Летом 2010 года была торжественно открыта «First Light Adaptive Optics» (FLAO) - система адаптивной оптики с деформируемым вторичным зеркалом вместо коррекции атмосферных искажений ниже по потоку в оптике. [2] [11] Используя одну сторону 8,4 м, он превзошел резкость Хаббла (на определенных длинах волн), достигнув коэффициента Штреля 60–80%, а не 20–30% старых адаптивных оптических систем, или обычно 1%. достигается без адаптивной оптики для телескопов такого размера. [11] [12] Адаптивная оптика на вторичной обмотке телескопа (M2) была ранее протестирована в обсерватории MMT командой обсерватории Арчетри и команды Университета Аризоны. [13]

В СМИ [ править ]

Телескоп также появления на эпизоде Channel Discovery TV показывают действительно большие вещи , National Geographic Channel Big, Bigger, Biggest , [14] и BBC программа The Sky в ночное время . [ Править ] BBC Radio 4 радио документального Новый Galileos покрыл LBT и JWST . [15]

Открытия и наблюдения [ править ]

LBT с XMM-Newton был использован для открытия скопления галактик 2XMM J083026 + 524133 в 2008 году, находящегося на расстоянии более 7 миллиардов световых лет от Земли . [16] В 2007 году LBT обнаружила послесвечение 26-й величины от гамма-всплеска GRB 070125 . [17]

В 2017 году LBT наблюдала космический корабль OSIRIS-REx , беспилотный космический корабль, возвращающий образцы астероидов, в космосе, пока он находился в пути. [18]

Инструменты [ править ]

Компьютерные системы для LBT
Компьютерное рабочее место для LBT

Некоторые текущие или планируемые инструменты телескопа LBT: [1]

  • LBC - оптические и ближние ультрафиолетовые широкоугольные камеры с фиксированным фокусом. Один оптимизирован для синей части оптического спектра, а другой - для красной. (Обе камеры работают)
  • PEPSI - Оптический спектрограф с высоким разрешением и очень высоким разрешением и поляриметр изображения в комбинированном фокусе. (В развитии)
  • MODS - два оптических многообъектных спектрографа и спектрографа с длинным светом, а также формирователи изображений. Возможность работы в режиме одиночного зеркала или бинокля. (MODS1 в рабочем состоянии - MODS2 в интеграции на горе)
  • LUCI - два многообъектных инфракрасных спектрографа с длинным светом и формирователи изображения, по одному с каждой стороны (связанной с одним из 8-метровых зеркал) телескопа. Тепловизор имеет 2 камеры и может вести наблюдение в режимах как с ограничением видимости, так и с ограничением дифракции (с адаптивной оптикой). Конец ввода в эксплуатацию и сдать в LBTO был в 2018. [ править ]
  • LINC / Nirvana - широкопольная интерферометрическая визуализация с адаптивной оптикой в ​​комбинированном фокусе (в пусконаладке).
  • LBTI / LMIRCAM - визуализация Физо от 2,9 до 5,2 микрон и гризматическая спектроскопия среднего разрешения в комбинированном фокусе.
  • LBTI / NOMIC - имидж-сканер N-диапазона для исследования протопланетных дисков и дисков обломков в совмещенном фокусе. (На этапе ввода в эксплуатацию - первая стабилизация окраин в декабре 2013 г.)
  • FLAO - первая светоадаптивная оптика для коррекции атмосферных искажений
  • ARGOS - блок с несколькими лазерными направляющими звездами, поддерживающий наземный слой или мультисопряженную адаптивную оптику. Окончание ввода в эксплуатацию и передачи LBTO было в 2018 году. [19]

ЛЮСИ [ править ]

LUCI (первоначально ЛЮЦИФЕР: L АРГ бинокулярного телескоп ближнего инфракрасного Спектроскопическое U tility с C фотокамом роем и I Об интегрального F IELD блока для E xtragalactic R сследования) является ближним инфракрасным инструментом для LBT. [20] [21]Название прибора было изменено на LUCI в 2012 году. LUCI работает в спектральном диапазоне 0,9–2,5 мкм с использованием матрицы детекторов Hawaii-2RG с разрешением 2048 x 2048 элементов от Teledyne и обеспечивает возможности построения изображений и спектроскопии в режимах с ограничением видимости и дифракции. В области фокальной плоскости могут быть установлены маски с длинной щелью и с несколькими щелями для одно- и многообъектной спектроскопии. Неподвижный коллиматор создает изображение входной апертуры, в которой можно расположить либо зеркало (для отображения), либо решетку. Оптика с тремя камерами с числовой апертурой 1,8, 3,75 и 30 обеспечивает масштаб изображения 0,25, 0,12 и 0,015 угловой секунды на элемент детектора для широкопольных, ограниченных по видимости и дифракционных наблюдений. LUCI работает при криогенных температурах и поэтому заключен в криостат.диаметром 1,6 м и высотой 1,6 м, охлаждаемые двумя охладителями замкнутого цикла примерно до -200 ° C. [20]

LBTO сотрудничество [ править ]

Сравнение номинальных размеров апертур Большого бинокулярного телескопа и некоторых известных оптических телескопов

Партнеры в проекте LBT [22]

  • Аризона (25%) - Аризона
    • Университет Аризоны (штаб-квартира) - Тусон
    • Государственный университет Аризоны - Темпе
    • Университет Северной Аризоны - Флагстафф
  • Германия (25%) - LBTB
    • Landessternwarte - Гейдельберг
    • Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam - Потсдам
    • Институт астрономии Макса Планка - Гейдельберг
    • Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik - Мюнхен
    • Институт радиоастрономии им. Макса Планка - Бонн
  • Италия (25%) - INAF
    • Istituto Nazionale di Astrofisica
  • Исследовательская корпорация развития науки (12,5%) - RC
    • Ohio State University
    • Университет Нотр-Дам
    • Университет Миннесоты
    • Университет Вирджинии
  • Университет штата Огайо (12,5%) - ОГУ

Другие объекты MGIO [ править ]

  • Субмиллиметровый телескоп Маунт Грэм
  • Телескоп передовых технологий Ватикана

См. Также [ править ]

  • Чрезвычайно большой телескоп
  • Список астрономических интерферометров в видимом и инфракрасном диапазонах волн
  • Список крупнейших оптических телескопов с отражением
  • Список крупнейших оптических телескопов исторически
  • Список крупнейших оптических телескопов в континентальной части США
  • Международная обсерватория Маунт-Грэм
  • Программа навигатора
  • Ричард Грин (астроном)
  • Саффорд, Аризона

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d "Гигантский телескоп открывает оба глаза" . news.bbc.co.uk . 6 марта 2008 . Проверено 6 марта 2008 .
  2. ^ a b «Резче, чем Хаббл: Большой бинокулярный телескоп совершил крупный прорыв» . Physorg.com .
  3. ^ a b c «Первая наука из Большого бинокулярного телескопа» . Nd.edu. 13 апреля, 2007. Архивировано из оригинала на 2009-05-02 . Проверено 9 августа 2009 .
  4. ^ "Инструменты LBTI" . Архивировано из оригинала на 2012-03-10 . Проверено 24 июня 2015 .
  5. ^ "Красная белка Гора Грэхема" . medusa.as.arizona.edu . 24 мая 2000 года Архивировано из оригинала на 2008-03-24 . Проверено 25 апреля 2010 .
  6. ^ "Объявлен подсчет осени 2005 года красной белки Mount Graham" . Департамент охоты и рыбалки штата Аризона. 17 ноября 2005 года Архивировано из оригинала на 2010-02-01 . Проверено 25 апреля 2010 .
  7. ^ "Изображение NGC891" LBT "First Light", сделанное 12 октября 2005 г. " . Обсерватория с большим бинокулярным телескопом . Архивировано из оригинала на 2008-12-02 . Источник 2010-04-25 - через medusa.as.arizona.edu.
  8. ^ "Большой бинокулярный телескоп успешно достигает первого света" (пресс-релиз). 26 октября 2005 . Источник 2010-04-25 - через spaceref.com.
  9. ^ "Большой бинокулярный телескоп достигает первого бинокулярного света" (пресс-релиз). Корпорация больших бинокулярных телескопов. 28 февраля 2008. Архивировано из оригинала на 2011-07-25.
  10. ^ "Проект ЛБТИ" . Архивировано из оригинала на 2010-08-19.
  11. ^ a b «Резче, чем Хаббл: Большой бинокулярный телескоп совершил крупный прорыв» . Общество Макса Планка . Проверено 18 июня 2010 .
  12. ^ "Max-Planck-Institut für Astronomie" . mpia.de .
  13. ^ Лэрд Клоуз; и другие. (Команда Центра астрономической адаптивной оптики). «Адаптивная оптика на ММТ и первые результаты науки» . Архивировано из оригинала на 2015-09-02 . Проверено 24 июня 2015 .
  14. ^ "Большой, большой, самый большой" . Канал National Geographic . Архивировано из оригинала на 2011-08-22.
  15. Удачи, Эндрю. «Новый Галилей» . BBC . Проверено 14 мая 2009 .
  16. Эмили Болдуин (27 августа 2008 г.). «XMM обнаруживает скопление галактик-монстров» . Astronomynow.com . Проверено 25 апреля 2010 .
  17. ^ "Первая наука от Большого бинокулярного телескопа" . Архивировано из оригинала на 2009-05-02.
  18. Хилле, Карл (8 сентября 2017 г.). «Большой бинокулярный телескоп позволяет увидеть OSIRIS-REx НАСА» . НАСА . Проверено 20 октября 2018 .
  19. ^ "Усовершенствованная система адаптивной оптики наземного слоя, управляемая методом Рэлея" . Архивировано из оригинала на 2013-11-02 . Проверено 24 июня 2015 .
  20. ^ a b "LUCI - инфракрасная камера и спектрограф для LBT" . Институт внеземной физики Макса Планка . Проверено 5 июля 2016 .
  21. ^
    • Бойл, Ребекка (23 апреля 2010 г.). «Инструмент LUCIFER помогает астрономам видеть в темноте БОЛЬШИНСТВО наблюдаемых удаленных объектов» . Проверено 29 сентября 2015 .
    • Университет Аризоны (23 апреля 2010 г.). «LUCIFER позволяет астрономам наблюдать за рождением звезд» . Журнал "Астрономия" - издательство "Кальмбах" . Проверено 5 июля 2016 .
  22. ^ «Партнеры проекта» . Проверено 20 января 2016 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Сайт LBT
  • LBTI и LBT в Университете Аризоны
  • Linc-Nirvana в MPIA
  • LBT Beteiligungsgesellschaft
  • PEPSI в AIP
  • Парк открытий - экскурсии по MGIO для общественности
  • Сравнение AO LBT
  • В программе «Самый большой, самый большой» был показан LBT (50:10, видео на YouTube).
  • Даннинг, Брайан (26 мая 2020 г.). "Скептоид № 729: Заговор телескопа Люцифера" . Скептоид .