Паломарская обсерватория - Palomar Observatory
Организация | Калифорнийский технологический институт |
---|---|
Код обсерватории | 261, 644, 675 |
Расположение | Округ Сан-Диего, Калифорния |
Координаты | 33 ° 21′23 ″ с.ш. 116 ° 51′54 ″ з.д. / 33,3564 ° с.ш.116,865 ° з.Координаты: 33 ° 21′23 ″ с.ш. 116 ° 51′54 ″ з.д. / 33,3564 ° с.ш.116,865 ° з. |
Высота | 1,712 м (5,617 футов) |
Создано | 1928 |
Интернет сайт | www |
Телескопы | 18-дюймовая камера Шмидта Телескоп Хейла Интерферометр испытательного стенда Palomar Телескоп Самуэля Ошина |
Расположение Паломарской обсерватории | |
Связанные СМИ на Викискладе? | |
Паломарская обсерватория астрономический обсерватория в Округ Сан-Диего, Калифорния, США, 145 км (90 миль) к юго-востоку от Лос-Анджелес, Калифорния, в Паломарский горный хребет. Он принадлежит и управляется Калифорнийский технологический институт (Калифорнийский технологический институт), расположенный в Пасадена, Калифорния. Исследовательское время в обсерватории предоставляется Калифорнийскому технологическому институту и его партнерам по исследованиям, в том числе Лаборатория реактивного движения (JPL) и Корнелл Университет.[1]
В обсерватории работает несколько телескопов, в том числе 200-дюймовый (5,1 м) Телескоп Хейла и 48-дюймовый (1,2 м) Телескоп Самуэля Ошина. Кроме того, в обсерватории были реализованы другие инструменты и проекты, такие как Интерферометр испытательного стенда Palomar и исторический 18-дюймовый (0,46 м) Телескоп Шмидта, Первый телескоп Паломарской обсерватории, датированный 1936 годом.
История
Видение Хейла больших телескопов и Паломарской обсерватории
Астроном Джордж Эллери Хейл, чье видение создало Паломарскую обсерваторию, четыре раза подряд строил самый большой телескоп в мире.[2] Он опубликовал статью, 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. Хейл надеялся, что американский народ поймет и поддержит его проект, даже если страна находится в разгаре Великой депрессии.
Хейл последовал за этой статьей письмом в Международный совет по образованию (позже вошедший в состав Общеобразовательный совет ) из Фонд Рокфеллера от 16 апреля 1928 г., 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
200-дюймовый телескоп назван в честь астронома и руководителя проекта. Джордж Эллери Хейл. Он был построен Калтехом на грант в 6 миллионов долларов от Фонда Рокфеллера с использованием Pyrex заготовка изготовлена Corning Glass Works под руководством Джорджа Макколи после нескольких лет безуспешных попыток General Electric под руководством доктора А.Л. Эллиса. Первые шаги к финансированию строительства 200-дюймового телескопа были предприняты Хейлом в 1928 году и включали в себя 23-тонный стеклянный блок, отлитый Хосе Антонио де Артигас Санс. Доктор Дж. А. Андерсон был начальным менеджером проекта, назначенным в начале 1940-х годов.[3] Телескоп (самый большой в мире на тот момент) увидел первый свет 26 января 1949 г. NGC 2261.[4] 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 БТА-6 телескоп пила первый свет. Астрономы с помощью телескопа Хейла обнаружили далекие объекты на краях известной вселенной, называемой квазары и дали нам первое прямое свидетельство наличия звезд в далеких галактиках. Они изучили структуру и химию межгалактических облаков, что привело к пониманию синтеза элементов во Вселенной, и открыли тысячи астероиды. Инженерная модель телескопа в масштабе одной десятой в муниципальном колледже Корнинг в Корнинг, Нью-Йорк, дом Corning Glass Works (ныне Corning Incorporated), был использован для открытия по крайней мере одной малой планеты, 34419 Corning.†
Архитектура и дизайн
По данным Управления по связям с общественностью Обсерватории, Рассел В. Портер несет основную ответственность за Арт-деко архитектура 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.[5][6][7]
Макс Мейсон руководил строительством и Теодор фон Карман занимался проектированием.
Директора
- Ира Спраг Боуэн, 1948–1964
- Гораций Добро пожаловать, Бэбкок, 1964–1978
- Маартен Шмидт, 1978–1980
- Джерри Нойгебауэр, 1980–1994
- Джеймс Вестфаль, 1994–1997
- Уоллес Лесли Уильям Сарджент, 1997–2000
- Ричард Эллис, 2000–2006
- Шринивас Кулкарни, 2006–2018
- Йонас Змуидзинас, 2018–
Паломарская обсерватория и световое загрязнение
Большая часть окрестностей Южной Калифорнии приняла экранированное освещение, чтобы уменьшить световое загрязнение это потенциально может повлиять на обсерваторию.[8]
Телескопы и инструменты
- 200-дюймовый Телескоп Хейла был впервые предложен в 1928 году и работает с 1948 года. самый большой телескоп в мире уже 45 лет.[9]
- 60-дюймовый телескоп-рефлектор расположен в здании Оскара Майера. Он был посвящен в 1970 году, чтобы снять часть нагрузки с телескопа Хейла. Этот телескоп был использован для открытия первых коричневый карлик звезда.[10] В телескоп в настоящее время размещена машина SED. ЕСЛИ ТЫ инструмент, используемый как часть ZTF временное наблюдение.[11][12]
- 48-дюймовый Телескоп Самуэля Ошина (камера Шмидта) был запущен в 1938 году и установлен в 1948 году. Первоначально он назывался 48-дюймовый Schmidt и был предназначен для Самуэль Ошин в 1986 г.[13] В карликовая планета Эрис был обнаружен с помощью этого инструмента.[14] Существование Эриды вызвало дискуссии в международном астрономическом сообществе, которые привели к Плутон переквалифицирован в карликовая планета.
Бывшие инструменты
- 18-дюймовый Камера Шмидта стал первым действующим телескопом на Паломаре в 1936 году. В 1930-х годах Фриц Цвикки, астроном Калифорнийского технологического института, открыл более 100 сверхновые в других галактиках с помощью этого телескопа и собрали первые доказательства темной материи. Комета Шумейкера-Леви 9 был обнаружен вместе с этим инструментом в 1993 году. С тех пор он был списан и выставлен в небольшом музее / центре для посетителей.[15]
- В Интерферометр испытательного стенда Palomar был прибором с несколькими телескопами, который позволял астрономам производить измерения размеров и положения объектов в космосе с очень высоким разрешением. Формы некоторых ярких звезд были измерены с помощью PTI. Работал с 1995 по 2008 год.[16]
- Телескоп Palomar Planet Search Telescope (PPST), также известный как Sleuth, представлял собой роботизированный телескоп размером 0,1 м (3,9 дюйма), который работал с 2003 по 2008 год. Он был предназначен для поиска планет вокруг других звезд с использованием транзит метод. Он работал вместе с телескопами на Обсерватория Лоуэлла и в Канарские острова как часть Обзор трансатлантических экзопланет (ТрЭС).[17]
Исследование
Обсерватория завершила несколько астрономические исследования: первый в 1950-х годах, второй в 1980-х и 1990-х годах и третий в 2003 году.
ПОСС-I
Начальный Обзор неба Паломарской обсерватории (POSS или POSS-I), спонсируемый Национальная география Институт, был завершен в 1958 году. Первые пластины были сняты в ноябре 1948 года, последние - в апреле 1958 года.2 (6 степень2) чувствительные к синему (Kodak 103a-O) и красному (Kodak 103a-E) фотопластинки на 48-дюймовой фотопластинке Samuel Oschin Schmidt отражающий телескоп. Обзор охватил небо с склонение +90 градусов (небесный северный полюс ) до −27 градусов и все прямое восхождение и имел чувствительность до +22 величины (примерно в 1 миллион раз слабее, чем предел человеческого зрения). Южное расширение, увеличивающее охват неба POSS до -33 градусов склонение снимался в 1957–1958 гг. Последний POSS I состоял из 937 пар пластин.
Фриц Цвикки был первым астрономом, который наблюдал на горе Паломар, и был отцом техники обзора неба.[18]
Оцифрованный обзор неба (DSS) создавал изображения, основанные на фотографических данных, полученных в ходе POSS-I.[19]
J.B. Whiteoak, австралийский радиоастроном, использовал тот же инструмент для дальнейшего расширения этих данных POSS-I. Наблюдения Уайтока простирались на юг примерно до -45 градусов. склонение, используя те же центры поля, что и соответствующие зоны северного склонения. В отличие от ПОСС-I, Расширение Whiteoak состоял только из фотопластинок, чувствительных к красному цвету (Kodak 103a-E).
ПОСС-II
В Обзор неба второй Паломарской обсерватории (ПОСС IIиногда Второй Паломарский обзор неба) был выполнен в 1980-х и 1990-х годах с использованием лучших, более быстрых пленок и модернизированного телескопа. Oschin Schmidt получил ахроматический корректор и приспособления для автогидирования. Изображения были записаны в трех длинах волн: синяя (IIIaJ), красная (IIIaF) и ближняя инфракрасная (IVN) пластины соответственно. Наблюдателями на POSS II были К. Брюэр, Д. Гриффитс, У. Мак-Кинли, Дж. Дэйв Менденхолл, К. Рыкоски, 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.[20]
До завершения исследования всего неба на два микрона (2МАССА ), POSS II был самым обширным обзором неба с широким полем зрения. По завершении Sloan Digital Sky Survey превзойдет POSS I и POSS II по глубине, хотя POSS покрывает почти в 2,5 раза большую площадь на небе.
POSS II также существует в оцифрованном виде (т.е. фотопластинки были отсканированы) как часть Оцифрованный обзор неба (DSS).[21]
КВЕСТ
За многолетними проектами POSS последовал проект Palomar Команда Quasar Equatorial Survey (QUEST) Обзор изменчивости.[22] Этот опрос дал результаты, которые использовались несколькими проектами, в том числе Отслеживание околоземных астероидов проект. Обнаружена другая программа, использовавшая результаты QUEST 90377 Седна 14 ноября 2003 г. и около 40 Пояс Койпера объекты. Другие программы, которые совместно используют камеру: Шри Кулкарни ищет гамма-всплески (при этом используется возможность автоматического телескопа реагировать, как только видна вспышка, и делать серию снимков затухающей вспышки), Ричард Эллис ищет сверхновые проверить, действительно ли расширение вселенной ускоряется или нет, и С. Георгий Джорговски с квазар поиск.
Камера для Palomar QUEST Survey представляла собой мозаику из 112 устройства с зарядовой связью (ПЗС), покрывающие 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.[23] Общая картина выставлена на Обсерватория Гриффита.
Текущее исследование
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 и т. Д.[24] гамма-всплески, черные дыры и квазары.[25]
48-дюймовый телескоп Сэмюэля Ошина Шмидта активно работает над новым обзором неба. Переходный завод Цвикки (ZTF).[26]
60-дюймовый телескоп используется для различных проектов, в том числе для последующих наблюдений на Паломарской фабрике переходных процессов, и является телескопом с быстрым откликом для гамма-всплески.
Самые четкие изображения
В сентябре 2007 года команда астрономы от Соединенные Штаты и Британия выпустил одни из самых четких снимков неба, когда-либо сделанных. Снимки получены за счет использования нового гибрида »удачная визуализация " и адаптивная оптика система, повышающая резкость снимков, сделанных из Паломарской обсерватории. Достигнутое разрешение превышает разрешение Космический телескоп Хаббла в два раза.[27]
Посещение
Обсерватория Паломар - активный исследовательский центр. Однако некоторые его части 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, кроме 24 и 25 декабря, а также в ненастную погоду. Экскурсии по куполу 200-дюймового телескопа Хейла и зоне наблюдения доступны по субботам и воскресеньям с апреля по октябрь. На территории есть центр для посетителей и сувенирный магазин. Экскурсии за кулисы для публики предлагаются через группу поддержки сообщества «Друзья Паломарской обсерватории». Периодические туры также организуются Научный центр Рубена Х. Флит в Сан-Диего.[28] Обсерватория находится за пределами Государственная трасса 76 на севере Округ Сан-Диего, Калифорния, в двух часах езды от центра Сан Диего и в трех часах езды от центра Лос-Анджелес ( UCLA, LAX аэропорт). Те, кто остановился в соседнем кемпинге Palomar, могут посетить Паломарскую обсерваторию, пройдя 3,5 км вверх по тропе обсерватории.[29]
Избранные книги
- 1983 — Кальвино, Итало. Г-н Паломар. Турин: Г. Эйнауди. ISBN 9788806056797; OCLC 461880054 (на итальянском)
- 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
Смотрите также
использованная литература
- ^ Корнелл Университет, Кафедра астрономии: Паломарская обсерватория
- ^ "Джордж Эллери Хейл | Американский астроном". Энциклопедия Британника. Получено 2020-03-20.
- ^ Журналы Hearst (апрель 1942 г.). "Супер камера неба". Популярная механика. Журналы Hearst. п. 52.
- ^ "60 лет телескопу Хейла", 365 дней астрономии (подкаст). 26 января 2009 г.
- ^ Июнь 2014, Элизабет Хауэлл 20. «Паломарская обсерватория: факты и открытия». Space.com. Получено 2020-04-06.
- ^ "Паломарская обсерватория | обсерватория, Калифорния, США". Энциклопедия Британника. Получено 2020-04-06.
- ^ "Паломар, 50 лет спустя". Центр истории Сан-Диего | Сан-Диего, Калифорния | Наш город, наша история. Получено 2020-04-06.
- ^ Международная ассоциация темного неба В архиве 2008-01-01 на Wayback Machine (ИДА): «Эффект небесного свечения на существующих больших телескопах», IDA Info # 20.
- ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - 200-дюймовый телескоп Хейла". Caltech Astronomy. Получено 2014-12-09.
- ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - 60-дюймовый телескоп". Caltech Astronomy. Получено 2014-12-09.
- ^ «Документация СЭДМ». Получено 2020-07-29.
- ^ Благороднова, Надежда (март 2018). "Машина SED: роботизированный спектрограф для классификации быстрых переходных процессов". arXiv:1710.02917. Дои:10.1088 / 1538-3873 / aaa53f. Цитировать журнал требует
| журнал =
(Помогите) - ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - телескоп Сэмюэля Ошина". Caltech Astronomy. Получено 2014-12-09.
- ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - открытия 48-дюймового телескопа Сэмюэля Ошина Паломарской обсерватории". Caltech Astronomy. Получено 2014-12-09.
- ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - 18-дюймовый телескоп Шмидта". Caltech Astronomy. Получено 2014-12-09.
- ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - Интерферометр испытательного стенда Паломара (PTI)". Caltech Astronomy. Получено 2014-12-09.
- ^ "Астрономия Калифорнийского технологического института - Сыщик: искатель Паломарских планет". Паломарские небеса. Получено 2014-12-09.
- ^ Калтех признал новаторскую работу Фрица Цвикки по исследованию неба; однако проект The Big Picture не смог признать его вклад в технику обзора неба на вводной панели в обсерватории Гриффита.
- ^ Автоматизированный сканер планшетов Миннесоты (MAPS): Каталог MAPS; Моллиз, Род. (2006). Путеводитель городского астронома: пешеходная экскурсия по космосу для городских наблюдателей за небом, п. 238., п. 238, в Google Книги
- ^ Калтех: Обзор неба второй Паломарской обсерватории (POSS II) В архиве 2009-05-16 на Wayback Machine
- ^ НАСА / Научный институт космического телескопа (STScI): Mпредательство Аархивировать в STНАУКА (МАСТ)
- ^ Пресс-релиз Калифорнийского технологического института: «Новый обзор неба начинается в Паломарской обсерватории». 29 июля 2003 г.
- ^ Калтех: "Большая картина" В архиве 2007-02-04 в Wayback Machine
- ^ JPL: «Метод охоты за планетой наконец-то добился успеха». 28 мая 2009 года.
- ^ Калтех: Наблюдения с помощью телескопа Хейла В архиве 2012-12-12 в Archive.today
- ^ Калтех: Цвикки временный объект (ZTF)
- ^ Гош, Паллаб. «Самые четкие снимки космоса», BBC. 3 сентября 2007 г .; Кембриджский университет, Институт астрономии, Сайт Lucky Imaging
- ^ Научный центр Рубена Х. Флит: Паломарская обсерватория В архиве 2003-04-11 на Wayback Machine
- ^ «Тропа обсерватории в Национальном лесу Кливленда». hikespeak.com. Hikespeak. Получено 28 марта, 2017.
дальнейшее чтение
- Кроуфорд, Дэвид Ливингстон (1966). Строительство больших телескопов. Лондон, Нью-Йорк: Academic Press. OCLC 1093049
- Моллизе, 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, Т.В. (1941). Паломарская обсерватория. Сан-Диего, Калифорния: Фрай и Смит.OCLC 6327013
внешняя ссылка
Викискладе есть медиафайлы по теме Паломарская обсерватория. |
- Астрономия Калифорнийского технологического института: Паломарская обсерватория
- Паломарские небеса, новости и история, написанные координатором Palomar по связям с общественностью Скоттом Карделом
- Отпечатки обзора неба SBO Palomar
- Часы с ясным небом в Паломарской обсерватории Прогноз условий наблюдений.