Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Palomar Observatory астрономическое исследование обсерватории в Сан - Диего, штат Калифорния , United States, 145 км (90 миль) юго - востоку от Лос - Анджелеса , штат Калифорния, в Palomar хребта . Он принадлежит и управляется Калифорнийским технологическим институтом (Caltech), расположенным в Пасадене, Калифорния . Исследование время в обсерватории предоставляется Caltech и ее партнерами по научным исследованиям, которые включают в Лаборатории реактивного движения (JPL), Йельский университет , [1] и Национальной оптической Обсерватории Китая. [2]

Обсерватории работают несколько телескопов, в том числе 200 дюймов (5,1 м) Хейл телескопа , [3] 48-дюймовый (1,2 т) Сэмуел Осчайн телескоп , [4] и Паломар 60-дюймовые (1,5 м) телескоп. [5] Кроме того, в обсерватории были размещены другие инструменты и проекты, такие как интерферометр Palomar Testbed и исторический 18-дюймовый (0,46 м) телескоп Шмидта , первый телескоп Паломарской обсерватории, датируемый 1936 годом. В настоящее время (2021 год) Обсерватория также принимает активные проекты Zwicky Transient Facility (ZTF) [6] и Gattini-IR [7] .

История [ править ]

Обсерватория Паломар-Маунтин представлена ​​на марке США 1948 года

Видение Хейла больших телескопов и Паломарской обсерватории [ править ]

Астроном Джордж Эллери Хейл , чье видение создало Паломарскую обсерваторию, четыре раза подряд строил самый большой телескоп в мире. [8] Он опубликовал статью 1928 года, в которой предлагал то, что должно было стать 200-дюймовым отражателем Palomar; это было приглашение американской публике узнать, как большие телескопы могут помочь ответить на вопросы, касающиеся фундаментальной природы Вселенной. После этой статьи Хейл направил в Совет по международному образованию (позже вошедший в состав Совета по общему образованию ) Фонда Рокфеллера письмо от 16 апреля 1928 года, в котором он запросил финансирование для этого проекта. В своем письме Хейл заявил:

"Ни один метод развития науки не является столь продуктивным, как разработка новых и более мощных инструментов и методов исследования. Большой телескоп не только обеспечил бы необходимый рост проникновения света в космос и фотографической разрешающей способности, но и позволил бы применять идеи и устройства, основанные главным образом на последних фундаментальных достижениях физики и химии ».

Телескоп Хейла [ править ]

200-дюймовый телескоп назван в честь астронома и строителя телескопов Джорджа Эллери Хейла . Он был построен Калтехом на грант в размере 6 миллионов долларов от Фонда Рокфеллера с использованием заготовки из пирекса, произведенной Corning Glass Works под руководством Джорджа Макколи. Доктор Дж. А. Андерсон был первым руководителем проекта, назначенным в начале 1930-х годов. [9] Телескоп (самый большой в мире на тот момент) увидел первый свет 26 января 1949 года, нацелившись на NGC 2261 . [10] Американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл был первым астрономом, который использовал телескоп.

200-дюймовый телескоп был самым большим телескопом в мире с 1949 по 1975 год, когда российский телескоп БТА-6 увидел первый свет . Астрономы с помощью телескопа Хейла обнаружили далекие объекты, называемые квазарами (подмножество того, что стало известно как активные галактические ядра ) на космологических расстояниях. Они изучили химию звездных популяций, что привело к пониманию звездного нуклеосинтеза как источника элементов во Вселенной в их наблюдаемых количествах, и открыли тысячи астероидов . Инженерная модель телескопа в масштабе одной десятой в Общественном колледже Корнинга в Корнинге, Нью-Йорк., дом Corning Glass Works (ныне Corning Incorporated), использовался для открытия по крайней мере одной малой планеты, 34419 Corning .

Архитектура и дизайн [ править ]

Купол телескопа Хейла

Рассел У. Портер разработал архитектуру ар-деко зданий обсерватории, включая купол 200-дюймового телескопа Хейла. Портер также отвечал за большую часть технического проектирования телескопа Хейла и камер Шмидта, создав серию инженерных чертежей в поперечном сечении. Портер работал над проектами в сотрудничестве со многими инженерами и членами комитета Калифорнийского технологического института. [11] [12] [13]

Макс Мейсон руководил строительством, а Теодор фон Карман принимал участие в проектировании.

Директора [ править ]

  • Ира Спраг Боуэн , 1948–1964
  • Гораций Добро пожаловать Бэбкок , 1964–1978
  • Маартен Шмидт , 1978–1980 годы
  • Джерри Нойгебауэр , 1980–1994 гг.
  • Джеймс Вестфаль , 1994–1997 гг.
  • Уоллес Лесли Уильям Сарджент , 1997–2000 гг.
  • Ричард Эллис , 2000–2006 гг.
  • Шринивас Кулкарни , 2006–2018 гг.
  • Йонас Змуидзинас, 2018–

Паломарская обсерватория и световое загрязнение [ править ]

Большая часть прилегающих регионов Южной Калифорнии приняла экранированное освещение, чтобы уменьшить световое загрязнение , которое потенциально может повлиять на обсерваторию. [14]

Телескопы и инструменты [ править ]

Купол телескопа Хейла
Компонент телескопа Хейла
  • 200-дюймовый (5,1 м) телескоп Хейла был впервые предложен в 1928 году и работает с 1948 года. Это был самый большой телескоп в мире в течение 45 лет. [15]
  • 60-дюймовый (1,5 м) телескоп-рефлектор расположен в здании Оскара Майера и работает полностью роботизированно. Телескоп был введен в эксплуатацию в 1970 году и был построен, чтобы облегчить доступ к небу астрономам Паломара. Среди заметных достижений 60-дюймовый телескоп был использован для открытия первого коричневого карлика . [16] В 60-дюймовом телескопе в настоящее время установлен интегральный полевой спектрограф SED Machine, используемый как часть наблюдения и классификации переходных процессов ZTF . [17] [18]
  • Разработка 48-дюймового (1,2 м) телескопа Самуэля Ошина (камера Шмидта) началась в 1938 году, и телескоп увидел первый свет в 1948 году. Первоначально он назывался 48-дюймовым телескопом Шмидта и был посвящен Самуэлю Ошину в 1986 году [19]. ] Среди многих заметных достижений наблюдения Ощина привели к открытию важных карликовых планет Эрида и Седна . [20] Открытие Эрис инициировало дискуссии в международном астрономическом сообществе, которые привели к тому, что в 2006 году Плутон был переклассифицирован как карликовая планета . В настоящее время Oschin работает полностью роботизированно и содержит камеру ZTF с 570 миллионами пикселей [21]- механизм обнаружения для проекта ZTF .

Списанные инструменты [ править ]

  • 18-дюймовая камера Шмидта стала первым действующим телескопом на Паломаре в 1936 году. В 1930-х годах Фриц Цвикки и Вальтер Бааде выступили за добавление обзорных телескопов в Паломар, и 18-дюймовый телескоп был разработан для демонстрации концепции Шмидта. Цвикки использовал 18-дюймовый телескоп, чтобы обнаружить более 100 сверхновых в других галактиках. Комета Шумейкера-Леви 9 была обнаружена с помощью этого инструмента в 1993 году. С тех пор она была выведена из эксплуатации и выставлена ​​в небольшом музее / центре для посетителей. [22] [23]
  • Паломар Тестовая интерферометр (ПТИТЕ) была мульти-телескоп инструментом , который сделал измерение высокого углового разрешения кажущихся размеров и относительных положений звезд. С помощью PTI были измерены видимые размеры и в некоторых случаях формы ярких звезд, а также видимые орбиты множественных звездных систем. PTI работала с 1995 по 2008 гг. [24]
  • Телескоп Palomar Planet Search Telescope (PPST), также известный как Sleuth, представлял собой роботизированный телескоп длиной 0,1 м (3,9 дюйма), который работал с 2003 по 2008 год. Он был предназначен для поиска планет вокруг других звезд с использованием метода транзита . Он работал вместе с телескопами в обсерватории Лоуэлла и на Канарских островах в рамках трансатлантического исследования экзопланет (TrES). [25]

Исследование [ править ]

Списанная 18-дюймовая камера Шмидта

Паломарская обсерватория остается активным исследовательским центром, работающим с несколькими телескопами каждую ясную ночь и поддерживающим большое международное сообщество астрономов, изучающих широкий спектр исследовательских тем.


Хейла телескоп [26] остается в активном использовании научно - исследовательского и работает с разнообразным набором инструментов оптических и ближних инфракрасных спектрометров и обработкой изображений камер на несколько очагах . Hale также работает с многоступенчатой системой адаптивной оптики высокого порядка для получения изображений в ближнем инфракрасном диапазоне без дифракции . Ключевые исторические научные результаты с Хейлом включают космологические измерения потока Хаббла , открытие квазаров как предшественников активных ядер галактик , а также исследования звездных популяций и звездного нуклеосинтеза .


Телескопы Oschin и 60-дюймовые телескопы работают в роботизированном режиме и вместе поддерживают главную программу астрономии переходных процессов - Zwicky Transient Facility .

Oschin был создан для облегчения астрономической разведки и использовался во многих известных астрономических исследованиях, среди которых:

ПОСС-I [ править ]

Первоначальный обзор неба Паломарской обсерватории (POSS или POSS-I), спонсируемый Национальным географическим институтом, был завершен в 1958 году. Первые пластины были экспонированы в ноябре 1948 года, а последние - в апреле 1958. Этот обзор был выполнен с использованием 14 дюймов 2 ( 6 градусов 2 ) чувствительные к синему (Kodak 103a-O) и красным (Kodak 103a-E) фотопластинки на телескопе Oschin. Обзор охватил небо от склонения +90 градусов ( северный небесный полюс ) до -27 градусов и все прямые восхождения и имел чувствительность до +22 звездной величины.(примерно в 1 миллион раз слабее, чем предел человеческого зрения). Южное продолжение расширения охвата неба в POSS до -33 градусов склонения было снято в 1957-1958 гг. Окончательный набор данных POSS I состоял из 937 пар пластин.

Цифровой обзор неба (DSS) позволил получить изображения, основанные на фотографических данных, полученных в ходе POSS-I. [27]

JB Whiteoak, австралийский радиоастроном, использовал тот же инструмент, чтобы расширить данные POSS-I на юг до склонения -42 градуса . В наблюдениях Уайтока использовались те же центры поля, что и соответствующие зоны северного склонения. В отличие от POSS-I, расширение Whiteoak состояло только из фотопластинок, чувствительных к красному цвету (Kodak 103a-E).

ПОСС-II [ править ]

Второй Palomar Observatory Sky Survey ( POSS II , иногда Второй Palomar Sky Survey ) был проведен в 1980 - х и 1990 - х годах и использовал лучше, быстрее фильмы и модернизированный телескоп. Oschin Schmidt был модернизирован ахроматическим корректором и приспособлен для автогидирования. Изображения были записаны с тремя длинами волн: синей (IIIaJ. 480 нм), красной (IIIaF, 650 нм) и ближней инфракрасной (IVN, 850 нм) пластинами соответственно. Наблюдателями на POSS II были К. Брюэр, Д. Гриффитс, У. МакКинли, Дж. Дэйв Менденхолл , К. Рикоски, Джеффри Л. Финни и Жан Мюллер.(который открыл более 100 сверхновых, сравнив пластины POSS I и POSS II). Мюллер также обнаружил несколько комет и малых планет в ходе исследования POSS II, а яркая комета Вильсона 1986 года была обнаружена тогдашним аспирантом К. Уилсоном в начале исследования. [28]

До завершения двухмикронного обзора всего неба ( 2MASS ) POSS II был самым обширным широкоугольным обзором неба. По завершении Sloan Digital Sky Survey превзойдет POSS I и POSS II по глубине, хотя POSS охватывает почти в 2,5 раза больше площади неба.

POSS II также существует в оцифрованной форме (т.е. фотопластинки были отсканированы) как часть оцифрованного обзора неба (DSS). [29]

КВЕСТ [ править ]

За многолетними проектами POSS последовало исследование изменчивости Паломарских квазаров по экваториальной съемке (QUEST). [30] Этот обзор дал результаты, которые использовались в нескольких проектах, включая проект отслеживания околоземных астероидов . Другая программа, использовавшая результаты QUEST, обнаружила 14 ноября 2003 г. 90377 Sedna и около 40 объектов пояса Койпера . Другие программы, которые используют камеру совместно, - это поиск Шри Кулкарни гамма-всплесков (он использует возможность автоматического телескопа реагировать, как только видна вспышка, и делать серию снимков затухающей вспышки), Ричард Эллис ' с поискомсверхновые проверить , сохраняется ли расширение Вселенной ускоряется или нет, и С. Джордж Djorgovski «s квазар поиск.

Камера для Palomar QUEST Survey представляла собой мозаику из 112 устройств с зарядовой связью (ПЗС), покрывающих все (4 на 4 градуса) поле зрения телескопа Шмидта. На момент постройки это была самая большая мозаика ПЗС, использованная в астрономической камере. Этот инструмент использовался для создания самой большой астрономической фотографии из когда-либо созданных. [31] Большая картина выставлена ​​в обсерватории Гриффита .

Текущее исследование [ править ]

Текущие исследовательские программы на 200-дюймовом телескопе Хейла охватывают весь диапазон наблюдаемой Вселенной, включая исследования околоземных астероидов , планет внешней Солнечной системы , объектов пояса Койпера , звездообразования , экзопланет , [32] черных дыр и рентгеновских двойных систем. , сверхновые и другие кратковременные источники, а также квазары / активные ядра галактик . [33]

48-дюймовый телескоп Самуэля Ошина Шмидта работает роботизированно и поддерживает новый астрономический астрономический обзор неба Zwicky Transient Facility (ZTF). [34]

60-дюймовый телескоп управляется роботом и поддерживает ZTF , обеспечивая быстрые оптические спектры с низкой дисперсией для начальной классификации переходных процессов с помощью специализированного интегрального полевого спектрографа Spectral Energy Distribution Machine (SEDM) [35] .

Посещение и взаимодействие с общественностью [ править ]

Туристический центр Гринуэй в Паломарской обсерватории с сувенирным магазином

Паломарская обсерватория - активный исследовательский центр. Однако отдельные зоны обсерватории открыты для публики в течение дня. Посетители могут совершать самостоятельные экскурсии по 200-дюймовому телескопу ежедневно с 9:00 до 15:00. Обсерватория открыта 7 дней в неделю, круглый год, за исключением 24 и 25 декабря и в период ненастной погоды, а пока что по всему миру. пандемия. Экскурсии по куполу 200-дюймового телескопа Хейла и зоне наблюдения доступны по субботам и воскресеньям с апреля по октябрь. Экскурсии за кулисы для публики предлагаются через группу поддержки сообщества Palomar Observatory Docents. [36]

В Паломарской обсерватории также есть собственный музей - Центр посетителей Гринвэй [37], содержащий экспонаты, относящиеся к обсерватории и астрономии, сувенирный магазин [38], а также здесь проводятся периодические общественные мероприятия. [39]

Для тех, кто не может поехать в обсерваторию, Palomar предлагает обширный виртуальный тур, который обеспечивает виртуальный доступ ко всем основным исследовательским телескопам на месте, Greenway Center, и имеет встроенные мультимедийные средства для обеспечения дополнительного контекста. [40] Точно так же обсерватория активно поддерживает обширный веб-сайт [41] и канал YouTube [42] для поддержки участия общественности.

Обсерватория расположена от State Route 76 в северной части Сан - Диего, штат Калифорния , в двух часах езды от центра города Сан - Диего , и в три часа езды от центра Лос - Анджелеса ( UCLA , LAX аэропорт). [43] Гости, остановившиеся в соседнем кемпинге Palomar, могут посетить Паломарскую обсерваторию, пройдя 3,5 км вверх по тропе обсерватории. [44]

Избранные книги [ править ]

  • 1983 - Кальвино, Итало . Мистер Паломар . Турин: Г. Эйнауди. ISBN  9788806056797 ; OCLC 461880054 (на итальянском языке)
  • 1987 - Престон, Ричард . Первый свет . Нью-Йорк: Atlantic Monthly Press. ISBN 9780871132000 ; OCLC 16004290 
  • 1994 - Флоренция, Рональд. Идеальная машина. Нью-Йорк: HarperCollins. ISBN 9780060182052 ; OCLC 611549937 
  • 2010 - Браун, Майкл Э. . Как я убил Плутон и почему он появился. Spiegel & Grau. ISBN 0-385-53108-7 ; OCLC 495271396 
  • 2020 - Швейцер, Линда. Космическая одиссея. MIT Press ISBN 978-0-262-04429-5 

См. Также [ править ]

  • Обсерватория Маунт-Лагуна
  • Национальное географическое общество - Обзор неба Паломарской обсерватории

Ссылки [ править ]

  1. ^ Йельский университет, кафедра астрономии : средства
  2. ^ http://english.nao.cas.cn/
  3. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/about/telescopes/hale.html
  4. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/about/telescopes/oschin.html
  5. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/about/telescopes/60-inch.html
  6. ^ https://www.ztf.caltech.edu/
  7. ^ https://sites.astro.caltech.edu/~mhankins/gattini/
  8. ^ "Джордж Эллери Хейл | Американский астроном" . Британская энциклопедия . Проверено 20 марта 2020 .
  9. ^ Журналы Hearst (апрель 1942 г.). «Супер камера неба» . Популярная механика . Журналы Hearst. п. 52.
  10. ^ "60 лет телескопу Хейла", 365 дней астрономии (подкаст). 26 января 2009 г.
  11. Июнь 2014, Элизабет Хауэлл, 20. «Паломарская обсерватория: факты и открытия» . Space.com . Проверено 6 апреля 2020 .
  12. ^ "Паломарская обсерватория | обсерватория, Калифорния, США" . Британская энциклопедия . Проверено 6 апреля 2020 .
  13. ^ "Паломар, через 50 лет" . Центр истории Сан-Диего | Сан-Диего, Калифорния | Наш город, наша история . Проверено 6 апреля 2020 .
  14. Международная ассоциация темного неба. Архивировано 1 января 2008 г. на Wayback Machine (IDA): «Эффект свечения неба на существующих больших телескопах» , IDA Info # 20.
  15. ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - 200-дюймовый телескоп Хейла" . Caltech Astronomy . Проверено 9 декабря 2014 .
  16. ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - 60-дюймовый телескоп" . Caltech Astronomy . Проверено 9 декабря 2014 .
  17. ^ «Документация SEDM» . Проверено 29 июля 2020 .
  18. ^ Blagorodnova, Nadejda (март 2018). "Машина SED: роботизированный спектрограф для классификации быстрых переходных процессов" . arXiv : 1710.02917 . DOI : 10,1088 / 1538-3873 / aaa53f . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  19. ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - Телескоп Сэмюэля Ошина" . Caltech Astronomy . Проверено 9 декабря 2014 .
  20. ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - Открытия 48-дюймового телескопа Сэмюэля Ошина Паломарской обсерватории" . Caltech Astronomy . Проверено 9 декабря 2014 .
  21. ^ https://authors.library.caltech.edu/74385/1/99085M.pdf
  22. ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - 18-дюймовый телескоп Шмидта" . Caltech Astronomy . Проверено 9 декабря 2014 .
  23. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/visitor/visitorcenter.html
  24. ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - Интерферометр испытательного стенда Паломара (PTI)" . Caltech Astronomy . Проверено 9 декабря 2014 .
  25. ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - Сыщик: искатель планеты Паломар" . Palomar Skies . Проверено 9 декабря 2014 .
  26. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/about/telescopes/hale.html
  27. ^ Миннесотский автоматический сканер планшетов (MAPS): каталог MAPS ; Моллиз, Род. (2006).Путеводитель городского астронома: пешеходная экскурсия по космосу для городских наблюдателей за небом, стр. 238. , с. 238, в Google Книгах
  28. Caltech: The Second Palomar Observatory Sky Survey (POSS II), Архивировано 16 мая 2009 г. на Wayback Machine
  29. ^ NASA / Space Science Institute телескопа (STScI) .: M ultimission rchive на ST SCI (МАСТ)
  30. ^ Caltech прессрелиз: "New Sky Survey начинается в Palomar Observatory." 29 июля 2003 г.
  31. Caltech: "The Big Picture" Архивировано 4 февраля 2007 г. в Wayback Machine
  32. ^ JPL: «Метод охоты за планетами наконец-то добился успеха». 28 мая 2009 года.
  33. Caltech: Наблюдения за телескопом Хейла, заархивированные 12 декабря 2012 г., в Archive.today
  34. ^ Caltech: Zwicky Transient Facility (ZTF);
  35. ^ https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aaa53f/pdf
  36. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/community/docents.html
  37. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/visitor/visitorcenter.html
  38. ^ https://store.palomar.caltech.edu/
  39. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/visitor/visitorcenter/talks/
  40. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/visitor/virtualtour.html
  41. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/homepage.html
  42. ^ https://www.youtube.com/channel/UC9YssB4C-EIWZ6yXH_uuytw
  43. ^ https://sites.astro.caltech.edu/palomar/visitor/driving.html
  44. ^ "Тропа обсерватории в Национальном лесу Кливленда" . hikespeak.com . Hikespeak . Проверено 28 марта 2017 года .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Кроуфорд, Дэвид Ливингстон (1966). Строительство больших телескопов . Лондон, Нью-Йорк: Academic Press. OCLC 1093049
  • Моллиз, Род (2006). Путеводитель городского астронома: пешеходная экскурсия по космосу для городских наблюдателей за небом . Берлин: Springer. ISBN 9781846282171. ISBN  9781846282171 ; ISBN 9781846282164 OCLC 299995003 
  • Уоттерсон, ТВ (1941). Паломарская обсерватория . Сан-Диего, Калифорния: Фрай и Смит.OCLC 6327013

Внешние ссылки [ править ]

  • Caltech Astronomy: Паломарская обсерватория - официальный сайт обсерватории
  • Palomar Skies , новости и история, написанные бывшим координатором Palomar по связям с общественностью Скоттом Карделем
  • Отпечатки обзора неба SBO Palomar
  • Часы ясного неба Паломарской обсерватории Прогноз условий наблюдений.
  • Канал Паломарской обсерватории на YouTube
  • Виртуальный тур по Паломарской обсерватории