Радиотелескоп Ути

редактировать

Радиотелескоп Ути
Ooty Radio Telescope.jpg Радиотелескоп в Ути
Местоположение (а)Муторай, Тамил Наду, Индия
Координаты11 ° 23'00 ″ N 76 ° 39'58 ″ E / 11,383404 ° N 76,66616 ° E / 11,383404; 76,66616 Координаты : 11 ° 23'00 ″ N 76 ° 39'58 ″ E / 11,383404 ° N 76,66616 ° E / 11,383404; 76.66616 Изменить это на Wikidata
ОрганизацияИнститут фундаментальных исследований Тата Изменить это в Викиданных
Высота2240 м (7350 футов) Изменить это на Wikidata
Длина волны 0,92 м (330 МГц)
Построен1965 Изменить это в Викиданных –1969 Изменить это в Викиданных (1965 Изменить это в Викиданных –1969 Изменить это в Викиданных ) Изменить это на Wikidata
Первый свет 1970 Изменить это в Викиданных
Стиль телескопаЦилиндрический параболоид. радиотелескоп Изменить это в Викиданных
Длина530 м (1738 футов 10 дюймов) Изменить это на Wikidata
Ширина30 м (98 футов 5 дюймов) Изменить это на Wikidata
Площадь сбора16000 м (170,000 кв. ft) Изменить это на Wikidata
Монтаж экваториальная монтировка Изменить это в Викиданных Изменить это на Wikidata
Веб-сайтrac.ncra.tifr.res.in / ort.html Изменить это на Wikidata
Радиотелескоп Ути находится в Индии Радиотелескоп Ути Местоположение радиотелескопа Ути
Страница Commons Связанные материалы на Wikimedia Commons

Радиотелескоп Ути (ORT ) расположен в Муфораи рядом с Ути, на юге Индии. Он является частью Национального центра радиоастрофизики (NCRA) Института фундаментальных исследований Тата (TIFR), который финансируется правительством Индия через министерство атомной энергии. Радиотелескоп представляет собой цилиндрическую параболическую антенну длиной 530 метров (1740 футов) и высотой 30 метров (98 футов). Он работает на частоте 326,5 МГц с максимальной полосой пропускания 15 МГц на входе.

Содержание
  • 1 Дизайн
  • 2 История
  • 3 Характеристики
  • 4 Наблюдения
    • 4.1 Аналоговый коррелятор
  • 5 Обновление
  • 6 Текущие проекты
  • 7 См. Также
  • 8 Ссылки
  • 9 Дополнительная литература
Конструкция
Проволока из нержавеющей стали, образующая параболический отражатель

Радиотелескоп Ути имеет были разработаны и изготовлены с использованием внутренних индийских технологических ресурсов. ОРТ был построен в 1970 году и продолжает оставаться одним из самых чувствительных радиотелескопов в мире.

Наблюдения, сделанные с помощью этого телескопа, привели к важным открытиям и объяснили различные явления, происходящие в солнечной системе и в других небесных телах.

Отражающая поверхность телескопа Изготовлен из 1100 тонких проволок из нержавеющей стали, идущих параллельно друг другу по всей длине цилиндра, и опирается на 24 управляемых параболических рамы.

Массив из 1056 полуволновых диполей перед угловым рефлектором под углом 90 градусов формирует первичный источник питания телескопа. Он имеет угловое разрешение 2,3 градуса x 5,5 с (разл.) '.

История

Структура радиотелескопа была разработана в июле 1963 года. Деревня Муторай около Ути было выбрано в качестве подходящего места, и строительные работы начались в 1965 году. Телескоп был завершен в 1970 году. Нормальное использование после ввода в эксплуатацию и калибровки началось в 1971 году.

ОРТ был модернизирован в 1992 году путем добавления телескопа. фазированная решетка из 1056 массивов диполей, каждая из которых сопровождается малошумящим усилителем (МШУ) GaAsFET и микрополосковым фазовращателем с четырехразрядным PIN-диодом за каждым диполем. Новый источник питания был установлен по фокальной линии параболоцилиндрического отражателя ОРТ длиной 530 м и шириной 30 м. Этот новый корм привел к повышению чувствительности ОРТ более чем в три раза по сравнению с предыдущим кормом. Высокая чувствительность системы питания и большая зона сбора ОРТ были использованы для исследования таких астрофизических явлений, как пульсары, солнечный ветер, линии рекомбинации, и протогалактики.

По состоянию на 2017 год ОРТ подвергается серьезному обновлению своей цепочки приемников, в результате чего будет создана новая система под названием Ooty Wide Field Array (OWFA). OWFA ​​разработан для работы в качестве интерферометрической решетки из 264 элементов и обеспечивает значительно большую мгновенную полосу пропускания, а также поле обзора по сравнению с унаследованной системой приемников ORT. Эта модернизация значительно расширит возможности ОРТ по изучению гелиосферы. Кроме того, ожидается, что это обновление откроет другие возможности для исследований, особенно в новых областях картирования интенсивности 21 см (8,3 дюйма) и исследований переходных радиоисточников.

Особенности

Большой размер телескопа делает его очень чувствительным. Например, он в принципе способен обнаруживать сигналы от радиостанции мощностью 1 Вт, расположенной на расстоянии 10 миллионов километров (6,2 × 10 ^миль) в космосе. Телескоп установлен на естественном уклоне 11 °, что соответствует широте местности. Это дает телескопу экваториальную монтировку , которая позволяет отслеживать небесные источники до десяти часов в направлении восток-запад. В направлении север-юг телескоп работает как фазированная решетка и может управляться путем изменения градиентов фазы

Телескоп может работать как в режиме полной мощности, так и в режиме корреляции. В каждом режиме формируется 12 лучей; Луч 1 - самый южный, а луч 12 - самый северный. Эти 12-лучевые системы полезны при наблюдениях за небом. Недавно отремонтирована отражающая поверхность ОРТ. Коллеги из Рамановского исследовательского института (RRI), Бангалор, создали новый цифровой сервер для ОРТ.

Наблюдения

ОРТ предоставил результаты по радиогалактикам, квазары, сверхновые и пульсары. Одна долгосрочная программа определила угловую структуру нескольких сотен далеких радиогалактик и квазаров, используя лунный метод затмения.

Применение этой базы данных к наблюдательной космологии предоставило независимые доказательства против теории устойчивого состояния и поддержало модель Большого взрыва Вселенной.

В настоящее время телескоп используется в основном для наблюдения межпланетных мерцаний, которые могут предоставить ценную информацию о солнечном ветре и магнитных бурях, влияющих на околоземную среду. Наблюдения за межпланетными мерцаниями обеспечивают базу данных для понимания изменений космической погоды и их предсказуемости.

Аналоговый коррелятор

Он широко используется для наблюдений IPS.

Обновление

Модернизированный телескоп использовался для наблюдения за обнулением импульсов. Интерферометр может использоваться на канале 37 (от 608 МГц до 614 МГц, важные радиоастрономические частоты) с меньшими характеристиками.

Текущие проекты
  • Наблюдения IPS: Наблюдения за межпланетными мерцаниями (IPS), полученные с помощью радиотелескопа Ути на большом количестве радиоисточников, позволяют определить ежедневные изменения скорости солнечного ветра. и турбулентность плотности во внутренней гелиосфере.
  • Наблюдения за синхронизацией пульсаров
  • Наблюдения за спектральными линиями
См. также
Викискладе есть средства массовой информации, относящиеся к Радиотелескопу Ути.
Ссылки
Дополнительная литература
  • «Деятельность IHY в Индии и исследования космической погоды в Ути» (PDF). Iypeinsa.org. Архивировано из оригинального (PDF) 26 июля 2011 года. Дата обращения 4 февраля 2011 года.
  • «Радиотелескоп синтеза Ути: конструкция и характеристики» (PDF). Prints.iiap.res.in. Проверено 4 февраля 2011 г.
  • Swarup, G (1986). "История радиотелескопа Ути. В космических путях". Тата Макгроу-Хилл, Мумбаи. Bibcode : 1986cpcp.book..349S.
  • Swarup, G (1971). "Nature Physical Sciences". Для цитирования журнала требуется | journal =()
  • Selvanayagam, A.J (1993). "1ETE Technical Review". Для цитирования журнала требуется | journal =()
  • Роши, А.Д. (1995). "Магистерская диссертация". Университет Пуны.
  • Субраманян, Р. (1995). "Докторская диссертация". Индийская Институт науки, Бангалор.
  • Манохаран, П.К. (1991). "Докторская диссертация". TIFR, Бомбейский университет.
  • Рамеш Бхат, Н.Д (1998). "Докторская диссертация", Университет Пуны.
Последняя правка сделана 2021-06-01 12:29:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте