Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Солнечный телескоп является специальным телескопом используется для наблюдения за Солнцем . Солнечные телескопы обычно обнаруживают свет с длинами волн в видимом спектре или недалеко от него . Устаревшие названия телескопов Солнца включают гелиограф и фотогелиограф .

Профессиональные солнечные телескопы [ править ]

Солнечные телескопы нуждаются в достаточно большой оптике, чтобы достичь наилучшего дифракционного предела, но в меньшей степени для соответствующей светосиловой способности других астрономических телескопов. Тем не менее, недавно появившиеся более узкие фильтры и более высокая частота кадров также подтолкнули солнечные телескопы к работе с ограниченным количеством фотонов. [1] И солнечный телескоп Дэниела К. Иноуе, и предлагаемый Европейский солнечный телескоп (EST) имеют большие апертуры не только для увеличения разрешения, но и для увеличения способности собирать свет.

Поскольку солнечные телескопы работают днем, качество изображения обычно хуже, чем у ночных телескопов, поскольку земля вокруг телескопа нагревается, что вызывает турбулентность и ухудшает разрешение. Чтобы облегчить это, солнечные телескопы обычно строят на башнях, а сами конструкции окрашивают в белый цвет. Open Telescope голландского построен на открытой рамке , чтобы позволить ветру проходить через полную структуру и обеспечить охлаждение вокруг главного зеркала телескопа.

Другая проблема, связанная с солнечным телескопом, - это тепло, выделяемое сильно сфокусированным солнечным светом. По этой причине тепловой упор является неотъемлемой частью конструкции солнечных телескопов. Для солнечного телескопа Daniel K. Inouye тепловая нагрузка составляет 2,5 МВт / м 2 , а пиковая мощность - 11,4 кВт. [2] Цель такой тепловой остановки - не только выдержать эту тепловую нагрузку, но и оставаться достаточно прохладной, чтобы не вызывать дополнительную турбулентность внутри купола телескопа.

Профессиональные солнечные обсерватории могут иметь основные оптические элементы с очень большими фокусными расстояниями (хотя и не всегда, голландский открытый телескоп ) и световые пути, работающие в вакууме или гелии, чтобы исключить движение воздуха из-за конвекции внутри телескопа. Однако это невозможно для отверстий более 1 метра, при которых перепад давления во входном окне вакуумной трубки становится слишком большим. Поэтому солнечный телескоп Daniel K. Inouye и EST имеют активное охлаждение купола, чтобы минимизировать разницу температур между воздухом внутри и снаружи телескопа.

Из-за узкого пути Солнца по небу некоторые солнечные телескопы фиксируются (а иногда зарыты в землю), единственная движущаяся часть - это гелиостат, отслеживающий Солнце. Одним из примеров этого является солнечный телескоп Макмат-Пирса .

Избранные солнечные телескопы [ править ]

  • Башня Эйнштейна ( Einsteinturm ) был введен в эксплуатацию в 1924 году
  • Солнечный телескоп Макмат-Пирса (диаметр 1,6 м, 1961–)
  • Солнечный телескоп Андрея Северного (диаметр 90 см, 1954–) в Крыму.
  • Многоцелевой автоматический солнечный телескоп (диаметр 80 см) в Республике Бурятия, Россия
  • Большой солнечный вакуумный телескоп (диаметр 76 см, 1980 г.-) на берегу озера Байкал, Россия
  • Обсерватория Макмат-Халберта (диаметр 24 дюйма / 61 см, 1941–1979)
  • Шведский вакуумный солнечный телескоп (диаметр 47,5 см, 1985–2000 гг.)
  • Шведский 1-метровый солнечный телескоп (диаметр 1 м, 2002–2002 гг.)
  • Солнечный телескоп Ричарда Б. Данна (диаметр 0,76 м, 1969–)
  • Обсерватория Маунт Вильсон
  • Голландский открытый телескоп (диаметр 45 см, 1997–)
  • В обсерватории Тейде установлено несколько солнечных телескопов, в том числе
    • 70-сантиметровый вакуумный башенный телескоп (1989–) и
    • 1,5-метровый солнечный телескоп GREGOR (2012–]).
  • Солнечный телескоп Гуда (1,6 м, 2009-)
  • Китайский большой солнечный телескоп (CLST) (диаметр 180 см, 2019–)
  • Солнечный телескоп Даниэля К. Иноуе (DKIST), телескоп с апертурой 4 м.
  • Европейский солнечный телескоп (EST), предлагаемый телескоп с апертурой класса 4 метра.
  • Китайский гигантский солнечный телескоп (CGST), предлагаемый телескоп с апертурой 5-8 метров.
  • Национальный большой солнечный телескоп (NLST) - это григорианский многоцелевой открытый телескоп, который предлагается построить и установить в Индии и нацелен на изучение микроскопической структуры Солнца.
  • Wide-Field Imager for Solar Probe ( WISPR ) - двойной солнечный телескоп на солнечном зонде Parker, предназначенный для получения изображений короны, близкой к Солнцу, из космоса.

Другие виды наблюдения [ править ]

Большинство солнечных обсерваторий проводят оптические наблюдения в видимом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах волн, но можно наблюдать и другие солнечные явления - хотя и не с поверхности Земли из-за поглощения атмосферой:

  • Солнечная рентгеновская астрономия, наблюдения Солнца в рентгеновских лучах
  • Многоспектральная солнечная телескопическая решетка ( MSSTA ), полезная нагрузка ультрафиолетовых телескопов, запущенная с помощью ракеты в 1990-х годах.
  • Астрономический комплекс Леонсито работал с солнечным телескопом с субмиллиметровым диапазоном волн.
  • Radio Solar Telescope Network (RSTN) представляет собой сеть солнечных обсерваторий и управляется США Air Force Weather агентства .
  • CERN Axion Solar Telescope (CAST) ищет солнечные аксионы в начале 2000-х.

Любительские солнечные телескопы [ править ]

Пример любительского солнечного телескопа, оснащенного системой водородно-альфа-фильтра .
Схема клина Гершеля и других методов наблюдения за Солнцем.

В области любительской астрономии существует множество методов наблюдения Солнца. Любители используют все: от простых систем для проецирования Солнца на лист белой бумаги, светозащитных фильтров , клиньев Гершеля, которые перенаправляют 95% света и тепла от окуляра [3], до систем водородно-альфа-фильтров и даже дома. построил спектрогелиоскопы . В отличие от профессиональных телескопов, любительские солнечные телескопы обычно намного меньше по размеру. [ необходима цитата ]

В обычном телескопе используется чрезвычайно темный фильтр в отверстии первичной трубы, чтобы уменьшить солнечный свет до допустимого уровня. Поскольку наблюдается полный доступный спектр, это называется просмотром в «белом свете», а открывающий фильтр называется «фильтром белого света». Проблема в том, что даже в уменьшенном виде полный спектр белого света имеет тенденцию скрывать многие специфические особенности, связанные с солнечной активностью, такие как выступы и детали хромосферы (т. Е. Поверхности). Специализированные солнечные телескопы облегчают четкое наблюдение таких излучений H-альфа за счет использования полосового фильтра, реализованного на эталоне Фабри-Перо . [4]

См. Также [ править ]

  • Список солнечных телескопов
  • Список типов телескопов
  • Гелиостат

Ссылки [ править ]

  1. ^ Стенфло, JO (2001). Г. Матис; СК Соланки; Д. Т. Викрамасингх (ред.). «Ограничения и возможности диагностики солнечного и звездного магнитных полей» . Материалы конференции ASP . Магнитные поля на диаграмме Герцшпрунга-Рассела. Сан-Франциско: Тихоокеанское астрономическое общество . 248 : 639. Bibcode : 2001ASPC..248..639S .
  2. Dalrymple (1 апреля 2003 г.). «Концепции остановки тепла» (PDF) . Технические примечания ATST. Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  3. ^ Пьер Гильермье; Серж Кучми (1999). Полные затмения: наука, наблюдения, мифы и легенды . Springer Science & Business Media. п. 37 . ISBN 978-1-85233-160-3.
  4. ^ Морисон, Ян (2016-12-25). Солнечные телескопы H-alpha - углубленное обсуждение и обзор. Дайджест астрономии профессора Морисона, 25 декабря 2016 г. Получено 17 апреля 2020 г. с веб- сайта http://www.ianmorison.com/h-alpha-solar-telescopes-an-in-depth-discussion-and-survey/ .

Внешние ссылки [ править ]

  • Солнечные телескопы , Вольфганг Шмидт, Scholarpedia , 3 (4): 4333. DOI: 10.4249 / scholarpedia.4333
  • Солнечный гелиограф CSIRO, часть 2
  • Солнечная галерея астронома-любителя
  • Солнечная галерея Гонконгского астрономического общества
  • Лоуренс, Пит. «Наблюдение за Солнцем (Часть I)» . Deep Sky Videos . Брэди Харан .