Космологический телескоп Атакамы

редактировать
Космологический телескоп Атакамы
Космологический телескоп Атакамы toco.jpg Космологический телескоп Атакамы, с Серро Токо на заднем плане
Альтернативные названияACTpol Измените это на Викиданных
ЧастьОбсерватории Льяно де Чаджнантор Измените это в Викиданных
Местоположение (а)Пустыня Атакама
Координаты22 ° 57'31 ″ ю.ш., 67 ° 47'15 ″ з.д. / 22,9586 ° ю.ш., 67,7875 ° з.д. / -22,9586; -67,7875 Координаты : 22 ° 57'31 ″ ю.ш., 67 ° 47'15 ″ з.д. / 22,9586 ° ю.ш., 67,7875 ° з.д. / -22,9586; -67,7875 Измените это на Викиданных
Длина волны 90, 150, 220, 28, 41 ГГц (3,3, 2,0, 1,4, 10,7, 7,3 мм)
Первый свет 22 октября 2007 г. Измените это в Викиданных
Стиль телескопаэксперимент с космическим микроволновым фоном. радиотелескоп Измените это в Викиданных
Веб-сайтwww.princeton.edu / atacama / Измените это на Викиданных
Космологический телескоп Атакамы расположен в Чили Космологический телескоп Атакамы Местоположение Космологического телескопа Атакама
Страница Commons Связанные материалы на Wikimedia Commons

Космологический телескоп Атакама (ACT ) - шестиметровый телескоп на Серро-Токо в пустыне Атакама на севере Чили, около обсерватории Льяно-де-Чайнантор. Он предназначен для съемки неба с высоким разрешением в диапазоне микроволновых волн с целью изучения космического микроволнового фонового излучения (CMB). Расположенный на высоте 5 190 метров (17 030 футов), это один из самых высоких стационарных наземных телескопов в мире.

Установлен (австралийская ) осенью 2007 года, ACT Первый свет увидел 22 октября 2007 года с помощью своего научного приемника, миллиметрового болометра матричной камеры (MBAC), и завершил свой первый сезон в декабре 2007 года. Второй сезон наблюдений начался в июне 2008 года.

Проект является результатом сотрудничества Принстонского университета, Корнельского университета, Пенсильванского университета, NASA / GSFC, Университет Джона Хопкинса, Университет Британской Колумбии, NIST, Папский католический университет Чили, Университет Квазулу- Натал, Университет Кардиффа, Университет Рутгерса, Университет Питтсбурга, Колумбийский университет, Хаверфордский колледж, Университет Вест-Честера, INAOE, LLNL, NASA / JPL, Университет Торонто, Университет Кейптауна, Университет Массачусетса, Амхерст и Йоркский колледж, CUNY. Он финансируется Национальным научным фондом США.

Содержание
  • 1 Дизайн и местоположение
  • 2 Научные цели
  • 3 Результаты
  • 4 См. Также
  • 5 Примечания
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Дизайн и расположение
Космологический телескоп Атакама, вид сверху на внешнем экране земли. Верхняя половина сегментированного главного зеркала видна над внутренним наземным экраном, который движется вместе с телескопом.

ACT представляет собой внеосевой григорианский телескоп с шестиметровым (236 дюймовым) телескопом.) главное зеркало и двухметровое (79 дюймов) вторичное зеркало. Оба зеркала сегментированы и состоят из 71 (первичной) и 11 (вторичной) алюминиевых панелей. В отличие от большинства телескопов, отслеживающих вращающееся небо во время наблюдения, ACT наблюдает полосу неба, обычно шириной пять градусов, путем сканирования вперед и назад по азимуту с относительно быстрой скоростью два градуса в секунду. Вращающаяся часть телескопа весит приблизительно 32 тонны (35 коротких тонн), что создает значительную инженерную проблему. Заземляющий экран, окружающий телескоп, сводит к минимуму загрязнение от микроволнового излучения, испускаемого землей. Дизайн, производство и конструкция телескопа были выполнены Dynamic Structures в Ванкувере, Британская Колумбия.

. Наблюдения производились с разрешением около угловой минуты (1/60 градуса) на трех частотах: 145 ГГц, 215 ГГц и 280 ГГц. Каждая частота измеряется массивом из 1024 элементов размером 3 см × 3 см (1,2 дюйма × 1,2 дюйма), всего 3072 детектора. Детекторы представляют собой сверхпроводящие датчики переходного края - новую технологию, высокая чувствительность которой должна позволить измерять температуру реликтового излучения с точностью до нескольких миллионных долей градуса. Система криогенного гелия холодильников удерживает детекторы на треть градуса выше абсолютного нуля.

. В текущем запланированном исследовании ACT будет карта около двухсот квадратных градусов неба.

Поскольку водяной пар в атмосфере испускает микроволновое излучение, которое загрязняет измерения реликтового излучения, телескоп извлекает выгоду из засушливого, высокогорного места, расположенного на возвышенности - но все же легкий доступ - равнина Чаджнантор в Анд горах в пустыне Атакама. Несколько других обсерваторий расположены в регионе, в том числе CBI, ASTE, Nanten, APEX и ALMA.

Science. цели
Космологический телескоп Атакама. На этом снимке наземный экран еще не завершен, что позволяет видеть телескоп.

Измерения космического микроволнового фонового излучения (CMB) с помощью таких экспериментов, как COBE, BOOMERanG, WMAP, CBI и многие другие значительно продвинули наши познания в космологии, особенно в ранней эволюции Вселенной. Ожидается, что наблюдения реликтового излучения с более высоким разрешением не только улучшат точность текущих знаний, но также позволят проводить новые типы измерений. При разрешении ACT должен быть заметен эффект Сюняева-Зельдовича (SZ), посредством которого скопления галактик оставляют отпечаток на реликтовом излучении. Сила этого метода обнаружения заключается в том, что это независимое от красного смещения измерение массы скоплений, а это означает, что очень далекие древние скопления так же легко обнаруживаются, как и соседние скопления.

Ожидается, что ACT обнаружит порядка 100 таких кластеров. Вместе с последующими измерениями в видимом и рентгеновском свете это дало бы картину эволюции структуры во Вселенной с момента Большого взрыва. Среди прочего, это улучшило бы наше понимание природы загадочной Темной энергии, которая, кажется, является доминирующим компонентом Вселенной.

Телескоп Южного полюса преследует аналогичные, но дополняющие друг друга научные цели.

Результаты

В январе 2010 года ACT опубликовала результаты измерения статистических свойств температуры реликтового излучения вплоть до угловых минут. Было обнаружено, что сигналы согласуются с неразрешенными точечными источниками и эффектом SZ.. В 2011 году ACT впервые обнаружила спектр мощности гравитационного линзирования микроволнового фона, который в сочетании с результатами WMAP впервые предоставил доказательства темной энергии только из CMB. Впоследствии были опубликованы результаты измерений спектра мощности реликтового излучения с помощью телескопа Южного полюса, которые, как позже было показано, также свидетельствуют о наличии темной энергии только от реликтового излучения.

См. Также
Викискладе есть средства массовой информации, связанные с Космологический телескоп Атакамы.
Примечания
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-13 02:32:25
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте