تلسكوب المسح VLT

تلسكوب المسح VLT
أسماء بديلةفي إس تي
جزء منمرصد بارانال 
الموقع(المواقع)سيرو بارانال ، مقاطعة أنتوفاجاستا ، منطقة أنتوفاجاستا ، تشيلي
الإحداثيات24°37′41″S 70°24′18″W / 24.628°S 70.40489°W / -24.628; -70.40489
منظمةالمرصد الأوروبي الجنوبي 
ارتفاع2,635 متر (8,645 قدم)
أول ضوء8 يونيو 2011 
نمط التلسكوبتلسكوب ريتشي-كريتيان 
القطر2.65 متر (8 قدم 8 بوصة)
القطر الثانوي0.938 متر (3 قدم 0.9 بوصة)
الدقة الزاوية0.216 ثانية قوسية 
البعد البؤري14.416 متر (47 قدم 3.6 بوصة)
التركيبجبل الارتفاع والسمت 
موقع إلكترونيvstportal.oacn.inaf.it
يقع تلسكوب المسح VLT في تشيلي
تلسكوب المسح VLT
موقع تلسكوب المسح VLT
 الوسائط ذات الصلة على كومنز

تلسكوب المسح الكبير جدًا ( VST ) هو تلسكوب يقع في مرصد بارانال التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في صحراء أتاكاما في شمال تشيلي . وهو موجود في حاوية مجاورة مباشرة لوحدات تلسكوبات وحدة التلسكوب الكبير جدًا (VLT) الأربعة على قمة سيرو بارانال . تلسكوب المسح الكبير جدًا (VST) هو تلسكوب مسح واسع المجال مع مجال رؤية يبلغ ضعف عرض القمر المكتمل. وهو أكبر تلسكوب في العالم مصمم لمسح السماء حصريًا في الضوء المرئي. [1]

برنامج VST هو تعاون بين Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OAC)، نابولي ، إيطاليا، والمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) والذي بدأ في عام 1997. يعد OAC أحد أعضاء معهد Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF)، والذي أنشأ معهدًا منفصلاً لتنسيق الجوانب التكنولوجية والعلمية للمشروع، المسمى Centro VST a Napoli (VSTceN). تم تأسيس VSTcen وإدارته من قبل البروفيسور ماسيمو كاباتشيولي من مشروع VST، واستضافته OAC. تعاون ESO وVSTceN في مرحلة التشغيل، بينما كان ESO مسؤولاً عن أعمال الهندسة المدنية والقبة في الموقع. [2] بدأ التلسكوب الآن عمليات الرصد ويتحمل ESO المسؤولية الكاملة عن إدارة عملياته وصيانته. [1]

المعلومات الفنية

قبة VST بين تلسكوبات VLT. تقع في الخلفية بين تلسكوبين مساعدين لـ VLT (أغلفة مستديرة صغيرة).

VST هو تلسكوب مسح واسع المجال ذو ارتفاع وسمت مرتفع بقطر مرآة أساسي يبلغ 2.65 مترًا تم بناؤه من عام 2007 إلى عام 2011 في مرصد ESO Cerro Paranal في تشيلي . مع مجال رؤية يبلغ درجة مربعة واحدة (تقريبًا قمرين مكتملين)، فإن دوره العلمي الرئيسي هو أداة تصوير واسعة المجال لاستكشاف البنية واسعة النطاق للكون (كما هو مرئي من نصف الكرة الجنوبي)، وقادر على تحديد المرشحين الأكثر ملاءمة للفحص التفصيلي بواسطة VLT . [2] جنبًا إلى جنب مع الكاميرا OmegaCAM الخاصة به، يتمكن VST من الحصول على دقة زاوية عالية (0.216 ثانية قوسية / بكسل)، وهو قادر على إجراء مشاريع مسح مستقلة في الجزء المرئي من الطيف. [3]

VST في موقع التكامل في إيطاليا

بصريات التلسكوب

يحتوي التلسكوب على مرآتين، المرآة الأساسية (M1) ومرآة ثانوية أصغر (M2)، والتي تعكس الضوء من السماء إلى كاميرا OmegaCAM. كلتا المرآتين مصنوعتان من مادة سيراميك بلورية تسمى Sitall ، تم اختيارها لمعامل التمدد الحراري المنخفض . مرآة VST الأساسية هي الأكبر من الاثنتين، بقطر 265 سم وسمك 14 سم. المرآة الثانوية أقل من نصف حجم M1 بقطر 93.8 سم فقط وسمك 13 سم. [4] تم تصنيع المكونات البصرية الأصلية لـ VST في مصنع Lytkarino للزجاج، موسكو . [5] تم الانتهاء من المرايا قبل الموعد المحدد، ولكن عند وصولها إلى تشيلي في عام 2002، وجد أن المرآة الأساسية مكسورة والثانوية تالفة. وصلت المرآة الأساسية الجديدة والثانوية التي تم إصلاحها إلى تشيلي في عام 2006. [6] [7]

تقع كاميرا OmegaCAM في قلب VST. يُظهر هذا المنظر أجهزة الكشف CCD البالغ عددها 32 والتي تعمل معًا على إنشاء صور بدقة 268 ميجا بكسل.

يتحكم نظام بصري نشط يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر في شكل M1 وموضع M2. تحافظ هذه التقنية على جودة الصورة البصرية من خلال الحفاظ على وضع المرايا بشكل مثالي في جميع الأوقات. يتم إعادة تشكيل M1 باستمرار بواسطة شبكة مشغلات مكونة من 84 محركًا محوريًا موزعة أسفل سطح المرآة و24 محركًا شعاعيًا مخلوعًا جانبيًا. يوجد أيضًا في خلية المرآة الأساسية أداة أخرى قادرة على تعديل التكوين البصري للتلسكوب من خلال الانتقال من مصحح مكون من مجموعة مزدوجة من العدسات، إلى مصحح تشتت جوي (ADC) مكون من مجموعة من المنشورات تدور في اتجاه معاكس، وقادر على تصحيح ظاهرة التشتت البصري بسبب تغير كتلة الهواء الناجم عن تغيير زاوية الارتفاع. يتم التحكم في المرآة الثانوية بنشاط بواسطة منصة قابلة للتشوه قادرة على إمالة المرآة أثناء التعرض. يتضمن نظام البصريات النشطة أيضًا مستشعر موجة أمامية من Shack-Hartmann ، مثبتًا أسفل خلية المرآة الأساسية مع نظام التوجيه المحلي، وقادر على توفير ردود الفعل التصحيحية البصرية. تمنح هذه الأنظمة VST القدرة على أن تكون مستقلة من حيث التوجيه والتتبع والتحكم البصري النشط. [5] [8]

أوميجاكام

في تركيزه في كاسيجرين، يستضيف VST كاميرا تصوير واسعة المجال (OmegaCAM)، تتألف من فسيفساء من 32 2Kx4K CCDs (268 ميجا بكسل إجمالاً)، وأنتجها اتحاد دولي بين هولندا وألمانيا وإيطاليا والمرصد الجنوبي الأوروبي. [9] تتضمن ميزات تصميم OmegaCAM أربع كاميرات CCD مساعدة ، اثنتان للتوجيه التلقائي واثنتان لتحليل الصور عبر الإنترنت. يمكن استخدام ما يصل إلى 12 مرشحًا، تتراوح من الأشعة فوق البنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة. يعمل نظام الكاشف بالكامل في الفراغ عند حوالي -140 درجة مئوية خلف نافذة ديوار كبيرة. لا تحمي هذه النافذة الكاشفات من الهواء والرطوبة فحسب، بل تعمل أيضًا كعدسة تصحيح إضافية. [10]

استطلاعات VST

النتائج الأولية من استطلاع KiDS. [11]

الوظيفة الأساسية لـ VST هي دعم التلسكوب العملاق جدًا من خلال توفير المسوحات - مسوحات تصويرية واسعة النطاق ومتعددة الألوان وعمليات بحث أكثر تحديدًا عن الأجسام الفلكية النادرة. بدأت ثلاثة مسوحات في أكتوبر 2011 كجزء من مشروع المسوحات العامة، [12] ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات. هذه هي مسح كيلو درجة (KiDS) و VST ATLAS ومسح VST الضوئي Hα للمستوى المجري الجنوبي (VPHAS +). وهي تركز على مجموعة واسعة من القضايا الفلكية من البحث عن الكوازارات عالية الطاقة إلى فهم طبيعة الطاقة المظلمة. [13] يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المسوحات على موقع ESO - The VST Surveys [14] .

سديم الجبار ومجموعة المجرات من خلال تلسكوب المسح الكبير جدًا. [15]

إن حجم البيانات التي تنتجها كاميرا أوميجا كام كبير. حيث سيتم إنتاج حوالي 30 تيرابايت من البيانات الخام سنويًا، وسوف تتدفق مرة أخرى إلى مراكز البيانات في أوروبا للمعالجة. وقد تم تطوير نظام برمجي جديد ومتطور في جرونينجن ونابولي للتعامل مع تدفق البيانات الضخم للغاية. وستكون المنتجات النهائية من المعالجة عبارة عن قوائم ضخمة للأشياء التي تم العثور عليها، بالإضافة إلى الصور، وسيتم توفيرها لعلماء الفلك في جميع أنحاء العالم للتحليل العلمي. [1] كان التمويل لتحليل البيانات غير مؤكد في عام 2011. [16]

بناء

تسبب فقدان المرآة الأولى في عام 2002 أثناء نقلها من أوروبا إلى تشيلي في تأخير بناء التلسكوب. تم الانتهاء من المرآة الأساسية الجديدة والثانوية التي تم إصلاحها في عام 2006. [4] تم الانتهاء من الاختبار في إيطاليا وتم تفكيك التلسكوب وطلائه وتعبئته ثم شحنه وتركيبه في بارانال. وصلت الأجزاء الأولى في يونيو 2007، واكتملت المرحلة الأولى من التكامل في بارانال في أبريل 2008. [8] تم تخزين المرايا أثناء بناء خلاياها؛ حدثت تأخيرات أخرى عندما تعرضت خلية المرآة الأساسية لأضرار بسبب المياه أثناء نقلها إلى تشيلي، مما استلزم إعادتها إلى أوروبا للإصلاح. [6] تم إصدار الصور الأولى من VST في 8 يونيو 2011. [1]

علوم

مجموعة النجوم الكروية أوميغا سنتوري كما شوهدت بواسطة VST.

في علم الكواكب، يهدف تلسكوب المسح إلى اكتشاف ودراسة أجسام النظام الشمسي البعيدة مثل الأجرام السماوية عبر نبتون، فضلاً عن البحث عن عبور الكواكب خارج المجموعة الشمسية. كما سيتم دراسة المستوى المجري على نطاق واسع باستخدام تلسكوب المسح VST، والذي سيبحث عن علامات التفاعلات المدية في مجرة ​​درب التبانة، وسيوفر لعلماء الفلك بيانات ضرورية لفهم بنية وتطور مجرتنا. أبعد من ذلك، سيستكشف تلسكوب المسح VST المجرات القريبة والسدم الكوكبية خارج المجرة وداخل المجموعة، وسيجري مسوحات للأجسام الخافتة وأحداث العدسات الدقيقة. كما سينظر التلسكوب إلى الكون البعيد لمساعدة علماء الفلك في العثور على إجابات لأسئلة طويلة الأمد في علم الكون. وسوف يستهدف المستعرات العظمى ذات الانزياح الأحمر المتوسط ​​للمساعدة في تحديد مقياس المسافة الكونية وفهم توسع الكون. سيبحث VST أيضًا عن الهياكل الكونية عند الانزياح الأحمر المتوسط ​​إلى العالي، والنوى المجرية النشطة والنجوم الزائفة لتعزيز فهمنا لتكوين المجرات والتاريخ المبكر للكون. [17]

وجهة نظر VST حول الثلاثي الأسد وما بعده.

من خلال مسح VST ATLAS، سيستهدف التلسكوب أحد أكثر الأسئلة جوهرية في الفيزياء الفلكية اليوم: طبيعة الطاقة المظلمة . يهدف المسح إلى اكتشاف التذبذبات ذات السعة الصغيرة المعروفة باسم "تذبذبات الباريون" والتي يمكن اكتشافها في طيف الطاقة للمجرات وهي بصمة الموجات الصوتية في الكون المبكر على توزيع المادة. يمكن تحديد معادلة حالة الطاقة المظلمة من خلال قياس سمات هذه التذبذبات. بناءً على الاستقراء من المسوحات السابقة، من المرجح جدًا أن يقوم VST ببعض الاكتشافات غير المتوقعة ذات العواقب الكبرى على الفهم الحالي للكون. [17]

الصور الاولى

صورة سديم كارينا تم التقاطها بمساعدة سيباستيان بينيرا ، رئيس تشيلي. [18]

تُظهر أول صورة تم نشرها بواسطة VST (في الأسفل على اليمين) منطقة تكوّن النجوم مسييه 17، والمعروفة أيضًا باسم سديم أوميجا أو سديم البجعة، حيث لم يسبق رؤيتها من قبل. تقع هذه المنطقة الشاسعة من الغاز والغبار والنجوم الشابة الساخنة في قلب مجرة ​​درب التبانة في كوكبة القوس (الرامي). مجال رؤية VST كبير جدًا لدرجة أنه تم التقاط السديم بالكامل، بما في ذلك أجزائه الخارجية الخافتة - ويحتفظ بحدته الرائعة عبر الصورة بأكملها. تمت معالجة البيانات باستخدام نظام برمجيات Astro-WISE الذي طوره EA Valentijn وزملاؤه في جرونينجن وأماكن أخرى. [1]

قد تكون الصورة الثانية التي تم إصدارها بواسطة VST (أعلى اليمين) هي أفضل صورة تم التقاطها على الإطلاق لعنقود النجوم الكروي أوميجا سنتوري. أوميجا سنتوري، في كوكبة قنطورس (القنطور)، هو أكبر عنقود كروي في السماء، ولكن مجال الرؤية الواسع جدًا لـ VST وكاميرته القوية OmegaCAM يمكن أن يشمل حتى المناطق الخارجية الخافتة لهذا الجسم. يشمل المنظر الموجود على اليسار حوالي 300000 نجم. تمت معالجة البيانات باستخدام نظام VST-Tube الذي طوره A. Grado وزملاؤه في مرصد INAF-Capodimonte. [1]

الصورة الثالثة التي تم إصدارها بواسطة VST (في المنتصف على اليمين) تظهر ثلاثية من المجرات الساطعة في كوكبة الأسد، جنبًا إلى جنب مع العديد من الأجسام الخافتة: مجرات خلفية بعيدة ونجوم درب التبانة الأقرب كثيرًا. تلمح الصورة إلى قوة VST وOmegaCAM في مسح الكون خارج المجرة ورسم خرائط للأجسام ذات السطوع المنخفض في الهالة المجرية. الصورة الموجودة على اليسار عبارة عن صورة مركبة تم إنشاؤها من خلال الجمع بين التعريضات المأخوذة من خلال ثلاثة مرشحات مختلفة. تم تلوين الضوء الذي مر عبر مرشح الأشعة تحت الحمراء القريبة باللون الأحمر، وتم تلوين الضوء الأحمر باللون الأخضر، وتم تلوين الضوء الأخضر باللون الأرجواني. [19]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abcdef "أول صور من تلسكوب المسح الكبير جدًا". ESO. 2011-07-28 . تم الاسترجاع في 2011-06-08 .
  2. ^ ab "تلسكوب VST". ESO . تم الاسترجاع في 2011-07-29 .
  3. ^ كاباتشيولي، م.؛ مانشيني، د. وسيدماك، ج. (يونيو 2005). "تلسكوب المسح الكبير جدًا: تقرير حالة". ماسنجر . 120. ESO: 10– 13. رمز Bibcode : 2005Msngr.120...10C.
  4. ^ ab "مرآة VST". ESO . تم الاسترجاع في 2011-08-01 .
  5. ^ أب كاباتشيولي، م. كابيلارو، إي. مانشيني، د. وسيدماك، ج. (2003). “مشروع تلسكوب المسح VLT (VST): تقرير مرحلي”. م. سايت. ملحق . 3 (286). سايت: 286. بيب كود :2003MSAIS...3..286C.
  6. ^ ab Leverington, David (2017). Observatories and Telescopes of Modern Times. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89993-2.
  7. ^ جوهرة على قمة الجبل ، كلايس مادسن، المرصد الجنوبي الأوروبي 2012، https://www.eso.org/public/archives/books/pdf/book_0050.pdf
  8. ^ ab "بوابة VSTceN: مركز تلسكوب المسح VLT في نابولي على الويب". INAF. مؤرشف من الأصل في 2007-03-05 . تم الاسترجاع في 2011-08-01 .
  9. ^ Cappellaro, E. (يونيو 2005). "OmegaCAM: The VST Camera". Messenger . 120. ESO: 13. Bibcode :2005Msngr.120...13C.
  10. ^ Kuijken, Konrad, Ralf Bender, Enrico Cappellaro, Bernard Muschielok, Andrea Baruffolo, Enrico Cascone, HJ. Hess; et al. (2004). OmegaCAM: التصوير واسع المجال بدقة مكانية دقيقة (PDF) . Ground-based Instrumentation for Astronomy. المجلد 5492. الجمعية الدولية للبصريات والفوتونيات. ص  484-494 .{{cite conference}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  11. ^ "دراسة جديدة ضخمة لتسليط الضوء على المادة المظلمة" . تم الاسترجاع في 13 يوليو 2015 .
  12. ^ "ESO - مشاريع المسوحات العامة".
  13. ^ "مسوحات VST". ESO . تم الاسترجاع في 2011-08-01 .
  14. ^ "استطلاعات VST".
  15. ^ "حكاية ثلاث مدن نجمية". www.eso.org . تم الاسترجاع في 27 يوليو 2017 .
  16. ^ "AAAS".
  17. ^ ab "VST Science". ESO. مؤرشف من الأصل في 2011-08-14 . تم الاسترجاع في 2011-08-01 .
  18. ^ "صورة سديم كارينا تحتفل بافتتاح تلسكوب المسح الكبير جدًا". بيان صحفي صادر عن المرصد الأوروبي الجنوبي . تم استرجاعه في 8 ديسمبر 2012 .
  19. ^ "الأخبار". ESO. 2011-07-27 . تم الاسترجاع 2011-08-01 .
  • الموقع الرسمي لـ ESO VST
  • مركز VST في نابولي
  • المعهد الوطني للفيزياء الفلكية
  • أوميجاكام
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=تلسكوب_المسح_VLT&oldid=1252752851"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate