Телескоп новой технологии
Альтернативные названия | НТТ |
---|---|
Часть | Председатель обсерватории ![]() |
Местоположение(а) | Пустыня Атакама |
Координаты | 29 ° 15'32 "ю.ш. 70 ° 44'01" з.д. / 29,25892 ° ю.ш. 70,73375 ° з.д. |
Организация | Европейская южная обсерватория ![]() |
Высота | 2375 м (7792 футов) |
Построен | –1989 |
Первый свет | Март 1989 г. ![]() |
Стиль телескопа | Телескоп Ричи – Кретьена телескоп с тонким зеркалом ![]() |
Диаметр | 3,58 м (11 футов 9 дюймов) |
Вторичный диаметр | 0,875 м (2 фута 10,4 дюйма) |
Веб-сайт | www |
![]() | |
Телескоп новой технологии или NTT — это 3,58-метровый телескоп Ричи-Кретьена, управляемый Европейской южной обсерваторией . Он начал свою работу в 1989 году. Он расположен в Чили в обсерватории Ла Силья и был пионером в использовании активной оптики . Телескоп и его корпус имеют революционную конструкцию, обеспечивающую оптимальное качество изображения. [1]
Характеристики
[ редактировать ]
Главное зеркало НТТ гибкое, его форма активно корректируется во время наблюдений с помощью приводов для сохранения оптимального качества изображения. Положение вторичного зеркала также активно контролируется в трех направлениях. Эта технология, разработанная ESO, известная как активная оптика, теперь применяется во всех крупных современных телескопах, таких как Очень Большой Телескоп на Серро Параналь и будущий Европейский Чрезвычайно Большой Телескоп . Конструкция восьмиугольного корпуса, в котором размещен NTT, является еще одним технологическим прорывом. Купол телескопа относительно небольшой и вентилируется с помощью системы заслонок, которая обеспечивает плавный поток воздуха через зеркало, уменьшая турбулентность и обеспечивая более четкое изображение. [2]
NTT был первым телескопом, использующим то, что сейчас известно как активная оптика: петля обратной связи, которая активно поддерживает форму (сравнительно тонкого) монолитного зеркала с помощью многочисленных приводов, на которых установлено зеркало. [3]
Его конструкция, а также конструкция его ограждения (здания, защищающего его) включали в себя множество революционных особенностей, благодаря которым он и получил свое название. В частности, большое внимание было уделено обеспечению хорошей вентиляции телескопа и исключению источников тепла вокруг телескопа. С момента постройки NTT претерпел несколько модернизаций, которые продолжали улучшать его качество. Он использовался в качестве реального испытательного стенда для инженерных концепций и программного обеспечения, используемых для Очень Большого Телескопа .
Телескоп Новой Технологии изначально столкнулся с той же проблемой, что и космический телескоп Хаббл — зеркало было отшлифовано до неправильной формы из-за неправильно откалиброванного корректора нуля . Однако система активной оптики НТТ смогла исправить эту ошибку без перенастройки зеркала. [4]
Инструменты
[ редактировать ]В настоящее время НТТ оснащен 2 приборами: [5]
- SofI («Сын ИСААКа», прибор VLT), камера ближнего инфракрасного диапазона и низкого разрешения спектрограф с поляриметрическим режимом и режимом высокого временного разрешения.
- EFOSC2 (ESO Faint Object Spectrograph and Camera, v.2), камера видимого света и спектрограф низкого разрешения с многообъектной спектроскопии , поляриметрии и коронографии. режимами
Наука с NTT
[ редактировать ]NTT и его инструмент внесли свой вклад в важные открытия с тех пор, как телескоп начал работать в Ла Силья. К ним относятся разгадка загадочного центра Галактики, [6] внося свой вклад в наблюдения первых солнечных колебаний в другой звезде, [7] и побить множество рекордов расстояний, обнаружив новые галактики в далекой Вселенной. [8] Совсем недавно NTT помог обнаружить диск вокруг массивной молодой звезды. [9] разгадал загадку звездообразования в массивных звездах, и его наблюдения имели решающее значение для определения того, как астероиды изменяются под воздействием солнечного ветра. [10]
Наблюдения NTT за звездами, вращающимися вокруг центра нашего Млечного Пути, помогли определить массу и радиус сверхмассивной черной дыры, что эффективно помогло подтвердить существование такого массивного и компактного объекта. [11] [12]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Телескоп новой технологии ESO» . Проверено 18 мая 2011 г.
- ^ «Телескоп новой технологии (НТТ)» . Проверено 19 мая 2011 г.
- ^ Р.Н. Уилсон, https://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.113-sep03/messenger-no113-2-9.pdf
- ^ Уильям Дж. Броуд (10 августа 1990 г.). «Группа обнаружила ошибку производителя космического телескопа» . Нью-Йорк Таймс . . Упоминается ошибка нулевого корректора, произошедшая при изготовлении Телескопа Новой Технологии, и коррекция системой активной оптики.
- ^ Европейская южная обсерватория (14 июля 2008 г.). «Инструментарий Ла Силья» . Проверено 22 октября 2009 г.
- ^ «Наконец-то: обнаружен загадочный центр Млечного Пути!» . ЭСО . 1990-10-31 . Проверено 18 мая 2011 г.
- ^ «Первые наблюдения солнечных колебаний в другой звезде (1) — мельчайшие колебания температуры, обнаруженные в Эта Боотис» . ЭСО. 23 ноября 1994 г. Проверено 18 мая 2011 г.
- ^ «Пресс-релизы ESO — Результаты поиска по запросу «Телескоп новой технологии»+«Научный релиз» » . Проверено 18 мая 2011 г.
- ^ «Разгадка тайны рождения огромных звезд: все звезды рождаются одинаково» . ЭСО. 14 июля 2010 г. Проверено 18 мая 2011 г.
- ^ «Солнечный ветер загорает молодые астероиды» . ЭСО. 22 апреля 2009 г. Проверено 18 мая 2011 г.
- ^ «Серфинг у черной дыры: звезда, вращающаяся вокруг массивного центра Млечного Пути, приближается на расстояние 17 световых часов» . ЭСО. 16 октября 2002 г. Проверено 18 мая 2011 г.
- ^ «Беспрецедентное 16-летнее исследование отслеживает звезды, вращающиеся вокруг черной дыры Млечного Пути» . ЭСО. 10 декабря 2008 г. Проверено 18 мая 2011 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]СМИ, связанные с телескопом новых технологий, на Викискладе?