Солнечная обсерватория Кодайканала

редактировать

Солнечная обсерватория Кодайканала
Кодайканал Solar Observatory-a.jpg Солнечная обсерватория Кодайканала
Альтернативные названияОбсерватория Кодайканала Измените это в Викиданных
ОрганизацияИндийский институт астрофизики
МестоположениеКодайканал, Индия
Координаты 10 ° 13′56 ″ с.ш. 77 ° 27'53 ″ E / 10,23222 ° N, 77,46472 ° E / 10,23222; 77,46472
Высота2343 метра (7687 футов)
Веб-сайтhttp://www.iiap.res.in/centers/kodai
Телескопы
Coelostat Отражатель 60 см - Туннельный телескоп KSO
Грабб-Парсонс 20-дюймовый рефрактор Bavanagar Telescope
WARM [Мониторинг активной области белого света] ТелескопHalpha Telescope
TWIN TelescopeSPECTRO - Телескоп
Солнечная обсерватория Кодайканала расположена в Индии Солнечная обсерватория Кодайканала Местоположение Солнечной обсерватории Кодайканала
Страница общин Соответствующие материалы на Wikimedia Commons

Солнечная обсерватория Кодайканала - это солнечная обсерватория принадлежит и управляется Индийским институтом астрофизики. Он находится на южной оконечности холмов Палани в 4 км от города Кодайканал, округ Диндигул, штат Тамилнад, Южная Индия.

Эффект Эвершеда был впервые обнаружен в этой обсерватории в январе 1909 года. Солнечные данные, собранные лабораторией, являются старейшими непрерывными сериями такого рода в Индии. Благодаря уникальной географии Кодайканала здесь проводятся точные наблюдения за экваториальным электроджетом.

Ионосферные зондирования, геомагнитные, F-области вертикальный дрейф и приземные наблюдения здесь проводятся регулярно. Обобщение полученных данных направляется в национальные (Метеорологический департамент Индии ) и глобальные (Всемирная метеорологическая организация, Глобальная служба атмосферы ) центры данных.

У них есть штат из двух ученых и трех техников.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Текущая деятельность
  • 3 Оборудование
    • 3.1 Полное отображение диска
    • 3.2 Солнечный туннельный телескоп
    • 3.3 Ионозонды
    • 3.4 Другие объекты
  • 4 См. также
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки
История

Еще в 1881 г. г-н Бланфорд, в то время докладчик по метеорологии правительства Индии, рекомендовал «улучшить работу по наблюдению за Солнцем. для получения точных измерений солнечной энергии нагрева поверхности земли и ее периодических изменений ». В мае 1882 года правительственный астроном Мадраса Норман Роберт Погсон заявил о необходимости фотографирования и спектрографии Солнца и звезд с помощью двадцатидюймового телескопа <70.>, который мог быть на горной станции в Южной Индии.

20 июля 1893 года после голода в президентстве Мадраса, который подчеркнул необходимость изучения солнца, чтобы лучше понять характер дождей, состоялась встреча Великобритании государственного секретаря, Индийский комитет обсерваторий под председательством лорда Кельвина принял решение создать обсерваторию физики Солнца в Кодайканале на южной, беспыльной, большой высоте. Мичи Смит была выбрана суперинтендантом. Начиная с 1895 года, работа и оборудование из Мадрасской обсерватории были быстро переведены в Кодайканал, а обсерватория была основана 1 апреля 1899 года.

Первые наблюдения были начаты в Кодайканале в 1901 году.

Неполный список помощников директора

Список Директора

12-метровая солнечная башня с современным спектрографом была построена в 1960 году Амилом Кумаром Дасом и использовалась для проведения некоторых из первых в истории исследований гелиосейсмологии. Измерения векторных магнитных полей были начаты в 1960-х годах.

В 1977 году многие астрономы из Кодайканала переехали в Бангалор и основали Индийский институт астрофизики.

Текущая деятельность

Области текущего интереса в обсерватория

  • Наблюдения и интерпретация морфологических изменений в активных областях и их роль в возникновении переходных процессов, таких как солнечные вспышки.
  • Изучение факторов, влияющих на показатели хромосферного кальция K.
  • Измерение векторных магнитных полей.
  • Фотографии ~ 100 лет оцифровываются для долгосрочных исследований последних десяти солнечных циклов.
  • Исследования структуры и динамики экваториальных ионосфера и ее реакция на солнечную и межпланетную изменчивость.
  • Проводятся исследования экваториального электроджета, а также структуры и динамики экваториальной ионосферы и ее реакции на солнечную и межпланетную изменчивость.
  • Ежечасное наблюдение за поверхностной температурой, давление и количество осадков делаются здесь и передаются в Метеорологический департамент Индии и Всемирную метеорологическую организацию для использования в Прогноз погоды и исследования в области атмосферных наук.
  • Государственное образование по астрономии, включая экскурсии по объекту, доступ к астрономической библиотеке, наблюдение за небом в ночное время с помощью телескопов, а также презентации специализированных курсов университетского уровня, семинаров и
Оборудование

Отображение полного диска

Хромосфера Солнца, показывающая красную H-alpha спектральную линию наблюдали во время затмения.

. Апертура 15 см. Установленный на английском языке гелиостатический рефрактор французской оптической фирмой Lerebours et Secretan of Paris, приобретенный в 1850 г. и переделанный Грабб-Парсонсом в 1898 г. до размера 20 см для использования в качестве фотогелиографа, используется с начала 1900-х годов для получения ежедневных 20 см белый свет картинки солнца, неба тинг. 20-сантиметровый рефрактор иногда используется для наблюдений комет и затенения, а иногда предоставляется посетителям для наблюдения за ночным небом.

Двойные спектрогелиографы, дающие фотографии полного диска Солнца диаметром 6 см в спектральных линиях K-альфа и H-альфа регулярно используются. Сидеростат диаметром 46 см Фуко подает свет на объектив 30 см с диафрагмой f / 22, триплет Кука. Два призматических K-альфа-спектрогелиографа были приобретены в 1904 году, а спектрогелиограф с дифракционной решеткой H-alpha работал в 1911 году. С 1912 года отчетливые изображения на всей конечности были получены в K за счет блокировки солнечного диска. Эти наблюдения и изображения в белом свете получаются около 200 дней в году.

Свет от сидеростата 46 см направляется на 15-сантиметровый объектив Zeiss ахромат, который обеспечивает светосилу f / 15 и изображение 2 см. Предварительный фильтр и узкополосный фильтр Daystar Ca K используются вместе с Photometrix 1k x 1k CCD для записи K-фильтрограммы. Регулярные наблюдения начались в 1996 году. Помимо наблюдений, получаются временные последовательности в дни от хорошего до отличного видимости.

Солнечный туннельный телескоп

Солнечный туннельный телескоп в Кодайканале

A Грабб Парсон двухзеркальный плавленый кварц целостат диаметром 60 см, установленный на 11-метровой платформе башни, направляет солнечный свет через плоское зеркало в 60-метровый подземный горизонтальный «туннель». Ахромат f / 90 с апертурой 38 см формирует изображение Солнца диаметром 34 см в фокальной плоскости. В телескоп можно установить 20-сантиметровый ахромат, который обеспечивает светосилу f / 90 для формирования 17-сантиметрового изображения.

A Литтроу -типа спектрограф - основной инструмент телескопа. Ахромат диаметром 20 см и фокусным расстоянием 18 м в сочетании с решеткой 600 линий / мм дает дисперсию 9 мм / А в пятом порядке решетки. Вместе с пространственным разрешением изображения 5,5 угл. Сек / мм он формирует высокое разрешение для солнечной спектроскопии. Запись спектра может производиться фотографически или с помощью ПЗС-системы Photometrix 1k x 1k. Закупается система ПЗС большого формата для увеличения охвата спектра, особенно широких резонансных линий и близлежащего континуума.

Сходящийся солнечный луч от объектива может быть направлен на спектрогелиограф с высокой дисперсией с расположением Литтроу с использованием ахромата 3,43 м. Фотокамера за второй щелью заменяется линейной решеткой Raticon и системой сбора данных.

Ионосонды

Лаборатория оборудована для изучения ионосферных и геомагнитных эффектов солнечной активности. Ионозонд аналога NBS C3 был установлен в 1955 году для вертикального зондирования ионосферы. Ежеквартальные замеры производились круглосуточно. В 1993 г. был введен в эксплуатацию цифровой ионозонд модели IPS 42 / DBD43 , обеспечивающий пятиминутную или лучшую скорость зондирования.

Другие объекты

A высокочастотный Доплеровский радар был построен и введен в эксплуатацию для изучения динамики F-области Skywave.

Лакур магнитометр и магнитометр Уотсона были установлены и регулярно используются в обсерватории с начала 1900-х годов.

У них также есть широкополосный сейсмограф, GPS приемник и магнитные вариометры.

Обсерватория имеет популярный астрономический музей музей на территории кампуса для посетителей. Дисплеи в основном графические, с несколькими моделями, живым изображением Солнца и спектром фраунгофера.

Библиотека - одно из гордых владений обсерватории. Здесь собрана астрономическая литература, имеющая архивную ценность. В библиотеке хранится скелетная коллекция современной литературы по солнечной и солнечно-земной физике.

Современные помещения для встреч и проживания часто используются для национальных и международных встреч, семинаров и занятий с участием до 40 участников по таким предметам, как Летняя школа Кодайканала по физике, Семинар Кодай-Триест по астрофизике плазмы и Солнцу. Зимняя школа физиков.

См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
На Wikimedia Commons есть медиа относящиеся к Солнечной обсерватории Кодайканала.
Последняя правка сделана 2021-05-25 11:56:30
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте