Południowy Teleskop Badań Astrofizycznych - Southern Astrophysical Research Telescope

Południowy Teleskop Astrofizyczny
Teleskop SOAR o zmierzchu.jpg
Teleskop SOAR widziany o zmierzchu wieczornym
Alternatywne nazwy SZYBOWAĆ Edytuj to na Wikidata
Część Międzyamerykańskie Obserwatorium Cerro Tololo Edytuj to na Wikidanych
Lokalizacja(e) Vicuña , prowincja Elqui , region Coquimbo , Chile
Współrzędne 30°14′17″S 70°44′01″W / 30,238°S 70,73372°W / -30,238; -70.73372 Współrzędne: 30°14′17″S 70°44′01″W / 30,238°S 70,73372°W / -30,238; -70.73372 Edytuj to na Wikidata
Kod Obserwatorium I33 Edytuj to na Wikidanych
Wysokość 2738 m (8983 stóp) Edytuj to na Wikidata
Styl teleskopu organizacja teleskopu optycznego
, Edytuj to na Wikidanych
Średnica 4,1 m (13 stóp 5 cali) Edytuj to na Wikidata
Southern Astrophysical Research Telescope znajduje się w Chile
Południowy Teleskop Astrofizyczny
Lokalizacja Południowego Teleskopu Astrofizycznego
Strona Commons Powiązane multimedia na Wikimedia Commons

Southern Astrofizyczne Badania ( SOAR ) teleskop jest nowoczesna 4,1 m (13 ft) przesłony optyczne i w bliskiej podczerwieni teleskop się na Cerro pachon , Chile w 2.738 m (8,983 stóp) wysokości. Został oddany do użytku w 2003 roku i jest obsługiwany przez konsorcjum obejmujące kraje Brazylii i Chile , Michigan State University , Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) (część National Optical Astronomy Observatory , NOAO) oraz University of Karolina Północna w Chapel Hill. Partnerzy mają zagwarantowane udziały w przedziale od 10 do 30 procent czasu obserwacji.

Teleskop wykorzystuje optykę aktywną na swoim zwierciadle głównym i wtórnym, aby uzyskać medianę jakości obrazu 0,7 sekundy kątowej przy długości fali 500 nm. W trybie czuwania dostępnych jest wiele instrumentów, zamontowanych w ogniskach Nasmytha o niezwykle dużej nośności i dwóch wygiętych ogniskach Cassegraina o mniejszej pojemności . Przełączanie odbywa się w ciągu kilku minut poprzez obrót zwierciadła trzeciego stopnia o 45°. Skierowanie tego lustra jest regulowane z dużą prędkością, aby zapobiec rozmyciu obrazu spowodowanemu wibracjami wywołanymi przez drgania wiatru konstrukcji teleskopu.

Przegląd

Jego specyfikacje optyczne to:

  • Całkowita średnica M1 4300 mm
  • Średnica źrenicy wejściowej 4100mm
  • Środkowa przeszkoda źrenicy 980mm
  • M1 działający f/# 1.6855 (brak ogniskowej)
  • Płaszczyzna ogniskowa działająca f/# 16.625
  • Efektywna ogniskowa 68176,3 mm
  • Współczynnik gamma (dZ(foc)/dZ(M2)) 100,5
  • Średnica pola zerowego winietowania 14.4arcmin
  • Promień krzywizny płaszczyzny ogniskowej 966,3 mm
  • Sag w/r do maksymalnego pola 10,59 mm

Instrumenty

Obecne (5/2014) instrumenty to:

  • 16-milionowa kamera optyczna UV (SOI, CTIO)
  • w bliskiej podczerwieni (długość fali 1–2,4 μm) 1 milion pikseli HgCdTe imager i spektrograf (OSIRIS, Ohio State University/CTIO)
  • Optyka UV z 16 milionami pikseli i spektrografem (Goodman Spectrograph, UNC)
  • bliskiej podczerwieni (długość fali 1–2,4 μm) 16 milionów pikseli HgCdTe imager (SPARTAN, MSU)
  • moduł optyki adaptacyjnej (SAM, CTIO)

Uruchamiane są dodatkowe instrumenty obiektu:

  • Spektrograf integralnego pola UV-optyczny 16 milionów pikseli (SIFS, Brazylia)

Instrumenty użytkownika są wykorzystywane przez indywidualnych astronomów lub zespoły, ale nie są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Astronomowie amerykańscy uzyskują zdalny dostęp do teleskopu przez Internet 2 . Astronomowie chilijscy i brazylijscy używają swoich szybkich sieci. Operator na miejscu kontroluje, gdzie wskazuje teleskop, podczas gdy zdalny astronom kontroluje instrument i pobieranie danych.

Kopuła teleskopu SOAR ma 2 miliony dolarów i ma średnicę 20 m, jest odporna na warunki atmosferyczne i waży ponad 70 ton.

Zobacz też

Bibliografia

Zewnętrzne linki