Телескоп новых технологий

редактировать
Телескоп новых технологий
Observatorio la silla ntt.JPG
Альтернативные названияNTT Измените это в Викиданных
Частьобсерватории Ла Силья Измените в Викиданных
Местоположение(s)Пустыня Атакама
Координаты29 ° 15′32 ″ ю.ш. 70 ° 44′01 ″ з.д. / 29,25892 ° ю.ш., 70,73375 ° з.д. / -29,25892; -70,73375 Координаты : 29 ° 15′32 ″ ю.ш., 70 ° 44′01 ″ з.д. / 29,25892 ° ю.ш., 70,73375 ° з.д. / -29,25892; -70.73375 Измените это в Викиданных
ОрганизацияЕвропейская южная обсерватория Измените в Викиданных
Высота2375 м (7792 фута) Измените это в Викиданных
Построен–1989 Измените в Викиданных (–1989 Измените в Викиданных ) Измените это в Викиданных
Первый свет март 1989 г. Измените в Викиданных
в стиле телескопаоптический телескоп. телескоп Ричи – Кретьена. телескоп с тонким зеркалом Измените в Викиданных
Диаметр3,58 м (11 футов 9 дюймов) Измените это в Викиданных
Дополнительный диаметр0,875 м (2 фута 10,4 дюйма) Измените это в Викиданных
Монтаж альтазимутальное крепление Измените в Викиданных Измените это в Викиданных
Веб-сайтwww.eso.org / sci / services / lasilla / telescopes / ntt.html Измените это в Викиданных
Новый технологический телескоп находится в Чили New Technology Telescope Местоположение New Technology Telescope
Страница общего доступа Связанные СМИ на Wikimedia Commons

The New Технологический телескоп или NTT - это 3,58-метровый телескоп Ричи-Кретьена, эксплуатируемый Европейской южной обсерваторией. Он начал работу в 1989 году. в Чили в обсерватории Ла Силья и был одним из первых пионеров в использовании активной оптики. Телескоп и его корпус были сконструированы по революционной конструкции для оптимального изображение q

Содержание
  • 1 Характеристики
  • 2 Инструменты
  • 3 Наука с NTT
  • 4 Ссылки
Характеристики
Новый технологический телескоп ESO в Ла-Силла

Главное зеркало NTT является гибким, и его форма активно регулируется во время наблюдений с помощью исполнительных механизмов, чтобы сохранить оптимальное качество изображения. Положение вторичного зеркала также активно регулируется в трех направлениях. Эта технология, разработанная ESO и известная как активная оптика, теперь применяется во всех основных современных телескопах, таких как Очень большой телескоп в Серро-Паранале и будущий Европейский чрезвычайно большой телескоп. Дизайн восьмиугольного корпуса NTT - еще один технологический прорыв. Купол телескопа относительно невелик и вентилируется системой заслонок, которые обеспечивают плавный поток воздуха через зеркало, уменьшая турбулентность и приводя к более резким изображениям.

Хотя другие ранее существовавшие телескопы, такие как Nordic Optical Telescope имел легкие зеркала, поддерживаемые приводами, NTT считается первым телескопом, использующим полностью активную оптику. Его дизайн, а также конструкция его ограждения (защищающего его здания) включали в себя множество революционных особенностей, отсюда и название. В частности, большое внимание уделялось обеспечению хорошей вентиляции телескопа и предотвращению источников тепла вокруг телескопа. С момента постройки NTT претерпела несколько модернизаций, которые продолжили улучшать его качество. Он использовался в качестве реального испытательного стенда для инженерных концепций и программного обеспечения, используемых для Очень большого телескопа.

. Телескоп New Technology изначально имел ту же проблему, что и космический телескоп Хаббла - Зеркало было заточено до неправильной формы из-за неправильно откалиброванного корректора нуля. Однако активная оптическая система NTT смогла исправить эту ошибку без изменения конфигурации зеркала.

Инструменты

В настоящее время NTT оснащена двумя инструментами:

Наука с NTT

NTT и его инструмент внесли свой вклад в важные открытия с тех пор, как телескоп начал работать в Ла Силья. К ним относятся раскрытие таинственного центра Галактики, участие в наблюдениях первых солнечных колебаний у другой звезды и побитие многих рекордов расстояний, обнаружение новых галактик в далекой Вселенной. Совсем недавно NTT помог обнаружить диск вокруг массивной молодой звезды, разгадав загадку звездообразования в массивных звездах, и его наблюдения имели решающее значение для определения того, как астероиды изменяются солнечным ветром.

NTT-наблюдения звезд. вращение вокруг центра нашего Млечного Пути помогло определить массу и радиус его сверхмассивной черной дыры, эффективно помогая подтвердить существование такого массивного и компактного объекта.

Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-31 06:29:19
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте