المرصد الوطني الإيراني

منظر لمرافق المرصد الوطني الإيراني
ستستضيف قمة قرقاش تلسكوبًا بصريًا من طراز INO بقطر 3.4 متر، ومحطة مسح بزاوية واسعة، ومرافق لمراقبة الموقع.

المرصد الوطني الإيراني ( INO ) هو مرصد فلكي إيراني تم افتتاحه عام 2021. [ 1 ] وقد أعلن عن تسجيل أول ضوء له في 15 أكتوبر 2022 عند تشغيل تلسكوب INO340 ، وهو تلسكوب بصري محلي الصنع بمرآة رئيسية قطرها 3.4 متر، مما يجعله أكبر مرفق بحثي فلكي في البلاد حتى الآن. [ 2 ] [ 3 ] 

خلفية

يهدف المشروع إلى إنشاء مرافق رصد لأغراض البحث والتعليم الفلكي. [ 4 ] يتمثل الهدف الرئيسي في تصميم وبناء  تلسكوب بصري من فئة 4 أمتار، بالإضافة إلى مرافق رصد أصغر لتلبية الطلب المتزايد. [ 5 ] يُنفذ مشروع المرصد الوطني الفلكي في معهد البحوث في العلوم الأساسية ، وهو أحد المعاهد البحثية الرائدة في العلوم الأساسية في إيران.

لم تكن إمكانيات التدريب في علم الفلك الرصدي في إيران أواخر العقد الأول من الألفية الثانية قادرة على تلبية الطلب المتزايد نتيجة النمو السريع في التعليم العالي. فبينما تضم ​​كل جامعة كبيرة تقريبًا في إيران قسمًا أو مجموعة متخصصة في علم الفلك، فإن مرافق الرصد الحالية تتكون من عدد من التلسكوبات الصغيرة في مراصد مختلفة داخل حرم الجامعات، وتُستخدم عادةً لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا.

يُعتقد أن التلسكوب البصري متوسط ​​الحجم يُمثل خطوةً نحو تسهيل البحث في علم الفلك وعلم الكونيات الرصدي. ويُوفر الموقع الجغرافي لإيران، ومناخها الجاف نسبيًا، وجبالها الشاهقة، مواقع مناسبة للتلسكوبات البصرية لإجراء المسوحات والرصدات الحساسة للوقت.

حالياً، يخضع التلسكوب البصري الرئيسي لمرصد INO، وهو تلسكوب بصري بقطر 3.4 متر يُعرف باسم INO340، لمرحلة التشغيل التجريبي. ويرى العلماء الإيرانيون في هذا المشروع منصةً لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال علم الفلك وعلم الكونيات. [ 6 ]

اختيار الموقع

بدأت أنشطة اختيار الموقع في عام 2000 قبل الموافقة الرسمية على المشروع في عام 2004. تمت زيارة أكثر من 30 موقعًا، وأُجريت عمليات رصد للرؤية في بعضها. لاحقًا، تم اختيار أربعة مواقع لرصد الرؤية بشكل متزامن لمدة عامين. [ 7 ] بعد انتهاء عملية اختيار الموقع (2000-2007)، وبعد تحديد موقعين، أجرى مرصد INO قياسات للرؤية لمقارنة الموقعين، وهما دينافا (حوالي 3000  متر) وقرقاش (حوالي 3610  أمتار). في عام 2011، أعلن مرصد INO عن جبل قرقاش كموقع لهذا المشروع. [ 8 ] [ 9 ] أصبح الموقع مُتاحًا للوصول إليه برًا في عام 2016. [ 10 ]

تصميم التلسكوب

بصريات

التلسكوب من نوع ريتشي-كريتيان f/11 ، يوفر مجال رؤية غير مشوش بزاوية 20 دقيقة قوسية عند البؤرة الرئيسية من نوع كاسغرين . بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ثلاث بؤر جانبية غير مكتملة، لكل منها مجال رؤية 8  دقائق قوسية. المرآة الرئيسية (M1) عبارة عن مرآة سريعة أحادية القطعة f/1.5 بقطر 3.4  متر، مما يجعل INO340 أحد أكثر التلسكوبات المدمجة بالنسبة لحجمه. M1 عبارة عن مرآة هلالية الشكل  بسمك 18 سم مصنوعة من سيراميك زيرودور، وتحتوي على فتحة مركزية قطرها 700 مم. تم صقل M1 بدقة خشونة 1 نانومتر. وهي مدعومة بـ 60 محركًا يتم التحكم بها بشكل فعال للحفاظ على شكل المرآة الصحيح. تعكس المرآة الثانوية التي يبلغ قطرها 600 مم الضوء من المرآة الرئيسية، ويتم التحكم بها أيضًا بواسطة نظام سداسي الأرجل. المرآة مصنوعة من سيراميك زيرودور ولها شكل سطحي زائدي. [ 11 ]

الهيكل

يتميز حامل التلسكوب بنظام الارتفاع فوق السمت (alt-az)، مما يسمح بتصميم تلسكوب صغير الحجم ويوفر مسارات تحميل مباشرة من التلسكوب إلى أسفل الهيكل وصولاً إلى الركيزة والأساسات. وستكون محركات القيادة المستخدمة لتحريك التلسكوب في السمت والارتفاع محركات مؤازرة مزودة بتغذية راجعة للموقع من خلال مشفرات شريطية خطية. [ 12 ]

نظام التحكم بالتلسكوب (TCS)

يتولى نظام التحكم في التتبع (TCS) مسؤولية التحكم في عدد من الأنظمة الفرعية، مثل نظام التحكم في الحامل (MCS) المسؤول عن توجيه وتتبع الأهداف، ونظام التحكم في المرايا أو أنظمة التحكم النشطة (ACS). ويتلقى نظام التحكم في الحامل (MCS) الأوامر من واجهة المستخدم. [ 13 ]

حاوية التلسكوب والقبة

يتكون هيكل التلسكوب من حلقة خرسانية  قطرها 16 مترًا، وفي مركزها دعامة للتلسكوب قطرها 6 أمتار. يعلو المبنى الخرساني هيكل أسطواني دوار يزن حوالي 200  طن، مزود بمصراع قطره 5 أمتار لتسهيل تعريض المرآة الرئيسية لضوء الأجرام السماوية المظلمة، وخمس نوافذ للسماح بتدفق الهواء داخل القبة. تُبرّد القبة والطابق السفلي خلال النهار لتحسين رؤية المرآة.

مرافق الرصد

مراقبة موقع INO

بدأ تشغيل مرفق مراقبة موقع مرصد INO في نوفمبر 2014. يقع المرفق على بُعد حوالي 500  متر جنوب قمة قرقاش الرئيسية حيث يوجد التلسكوب ذو قطر 3.4 متر. يتكون المرفق من ثلاثة عناصر: أولًا، جهاز مراقبة رؤية DIMM أوتوماتيكي مثبت على ارتفاع 6  أمتار فوق سطح الجبل، ويتم تشغيله عن بُعد من طهران؛ ثانيًا، محطة أرصاد جوية قياسية على ارتفاع 9  أمتار فوق سطح الأرض؛ وأخيرًا، كاميرا تغطي كامل السماء. تم تصميم نظام التحكم داخليًا. [ 14 ] [ 15 ]

تتوفر بيانات الموقع المباشر هنا .

مصفوفة عدسات INO

مصفوفة عدسات مرصد INO (INOLA) هي مصفوفة عدسات متعددة أنشأها فريق قسم تطوير التكنولوجيا (TDD) التابع لمرصد INO لدراسة الأنظمة ذات السطوع السطحي المنخفض للغاية عند الأطوال الموجية المرئية. صُممت المصفوفة خصيصًا للكشف عن البنى الخافتة من خلال تقليل الضوء المتناثر والانعكاسات الداخلية داخل بصرياتها بشكل كبير. تشمل بعض الأهداف العلمية المتوقعة لمصفوفة INOLA رصد المجرات الخافتة، والهالات النجمية، والبنى الفرعية، والحطام الناتج عن المد والجزر حول المجرات، والمذنبات، والأجرام الصغيرة في النظام الشمسي ، وأصداء الضوء، والضوء داخل العناقيد، والنجوم المتغيرة، وعبور الكواكب الخارجية. بدأت مصفوفة INOLA العمل في عام 2018، وهي الآن مفتوحة لتلقي المقترحات.

للحصول على مزيد من المعلومات حول المنشأة، تفضل بزيارة هذا الرابط .

مبنى التلسكوب الرئيسي بقطر 3.4 متر

العلوم مع إينو

يمكن معالجة عدد كبير من القضايا العلمية في علم الفلك الرصدي وعلم الكونيات باستخدام تلسكوب متوسط ​​الحجم مثل تلسكوب INO 3.4 متر. وفي الوقت نفسه، ونظرًا لتصميمه للعمل ضمن نطاق أطوال موجية يتراوح بين 325 و2500  نانومتر، يُعدّ INO340 أداةً ممتازةً للبرامج التعاونية التي تضم تلسكوبات رئيسية أخرى مماثلة الحجم أو أكبر، بالإضافة إلى التلسكوبات الفضائية المُحسّنة للعمل ضمن نطاقات أطوال موجية متشابهة أو مختلفة، بل وحتى مختلفة جدًا. [ 16 ]

تعتمد دراسة المجرات وفهمنا الحالي لتكوين وتطور البنى الكبيرة والصغيرة، إلى حد كبير، على عمليات الرصد التي تُجرى بواسطة التلسكوبات متوسطة الحجم. وحتى في عصر التلسكوبات الكبيرة والضخمة جدًا، لا تزال هذه الرصدات مستمرة بفضل التقدم في الأجهزة. وبينما توجد آفاق جديدة لاستكشافها بواسطة التلسكوبات الضخمة والضخمة للغاية، لا تزال هناك تفاصيل عديدة تتطلب المزيد من البحث. ولأسباب اقتصادية وأخرى تتعلق بالمرونة، لا يزال هناك طلب على التلسكوبات من فئة 2 إلى 4 أمتار. يمكن لهذه التلسكوبات أن تُكمّل مرافق الرصد الأخرى لمعالجة بعض أهم الأسئلة الأساسية المتعلقة بالمجرات، مثل تطور الشبكة الكونية للمجرات، وإنتاج المعادن وتوزيعها داخل المجرات وفيما بينها، وتكوين تسلسل هابل الحالي ، وكذلك فهم مجرتنا.

بالنسبة لمجتمع علماء الفلك في إيران، يُعدّ علم الفلك خارج المجرة وعلم الكونيات الرصدي مجالين جديدين، ويعود ذلك في الغالب إلى غياب مرافق الرصد المناسبة في السابق، ولذا سيركز مشروع INO340 على هذا المسار البحثي المتنامي. وبفضل موقعه المتميز، صُمم مشروع INO340 للاستجابة للأحداث الفلكية الحرجة زمنيًا. كما يجري العمل على برامج ودراسات استقصائية واسعة النطاق في تخطيط الأجهزة.

في عام 2024، وباستخدام مصفوفة العدسات التابعة للمرصد الوطني الإيراني (INOLA)، أُجريت أول محاولة على الإطلاق لاستكشاف الهالة النجمية لمجرة M33 باستخدام التصوير واسع النطاق فائق العمق، وتم نشر النتائج. [ 17 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. «افتتاح المرصد الوطني الإيراني» . صحيفة طهران تايمز . 28 يونيو 2021. تاريخ الاطلاع: 21 أكتوبر 2022 .
  2. "تلسكوب المرصد الوطني الإيراني البصري بقطر 3.4 متر يفتح آفاق الكون | المرصد الوطني الإيراني" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2022 .
  3. "«الباب مفتوح»: علماء فلك إيرانيون يسعون إلى التعاون من أجل تلسكوبهم الجديد ذي المستوى العالمي . www.science.org . تاريخ الاطلاع: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ .
  4. كارتليدج، إدوين (2016-01-01). "المرصد الوطني الإيراني جاهز للإنشاء". عالم الفيزياء . 29 (4): 9. Bibcode : 2016PhyW...29d...9C . doi : 10.1088/2058-7058/29/4/15 . ISSN 2058-7058 . 
  5. "مقال: مرصد جديد يهدف إلى وضع علم الفلك الإيراني على الخريطة" . مجلة ساينس | الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم . 2015-09-02 . تاريخ الاطلاع: 2016-10-22 .
  6. خسروشاهي، حبيب (2018). "ربط ماضٍ عريق بتحديات المستقبل" . مجلة نيتشر أسترونومي . 2 (5): 429. Bibcode : 2018NatAs...2..429K . doi : 10.1038/s41550-018-0465-5 .
  7. اختيار موقع التلسكوب البصري بقطر 3.4 متر التابع للمرصد الوطني الإيراني
  8. خسروشاهي، حبيب غ. (2011-01-20). "دراسات توصيف الموقع للمرصد الوطني الإيراني". arXiv : 1101.3883 [ astro-ph ].
  9. "اختيار الموقع" . المرصد الوطني الإيراني. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23-10-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-10-2016 .
  10. «افتتاح طريق جبل قرقاش | المرصد الوطني الإيراني» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2017 .
  11. "INO 340 | المرصد الوطني الإيراني" . ino.org.ir. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-12-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-10-22 .
  12. "INO 340 | المرصد الوطني الإيراني" . ino.org.ir. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-12-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-10-22 .
  13. "INO 340 | المرصد الوطني الإيراني" . ino.org.ir. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-12-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-10-22 .
  14. "مراقبة الموقع | المرصد الوطني الإيراني" . ino.org.ir. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-12-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-10-22 .
  15. "محطة رصد موقع المرصد الوطني الإيراني | المرصد الوطني الإيراني" . ino.org.ir. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-12-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-10-22 .
  16. "العلم مع المرصد الوطني الإيراني" . المرصد الوطني الإيراني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-10-2016 .
  17. شرباف، زهرة؛ أخلاقي، محمد؛ جوليني، جوليا؛ تروخيو، اجناسيو؛ إنفانتي ساينز، راؤول؛ الطافي، حامد؛ خسروشاهي، حبيب؛ صارمي، إلهام؛ مولاي نجاد، علي رضا (2024-07-01). تصوير فائق العمق لـ M33: استكشاف هالته النجمية باستخدام تصوير واسع النطاق لأول مرة . بيب كود : 2024eas..conf.1692S .