フライアイ望遠鏡の想像図 | |
| 別名 | ネオステル |
|---|---|
| 組織 | 欧州宇宙機関 |
| 天文台 コード | S16 |
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Flyeye、またはNear Earth Object Survey TEL escope ( NEOSTEL ) は、地球に衝突する数週間前に、40メートル (130 フィート) 以上の大きさの地球近傍天体を検出する天文調査および早期警戒システムです。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]このプロジェクトは、欧州宇宙機関 (ESA)の宇宙安全プログラムの「惑星防衛の礎石」の一部です。[ 4 ] OHBが製造した最初の望遠鏡はイタリアにあります。最初のプロトタイプが成功すれば、赤道付近の地球上の補完的な位置にさらに 3 つの望遠鏡が計画されています。[ 1 ] [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ]望遠鏡によって発見された可能性のあるすべての新しい小惑星は、ESAの地球近傍天体調整センター(NEOCC)によって検証され、その後IAUの小惑星センターに提出されます。[ 7 ]

最初の望遠鏡(Flyeye-1 または S16-ASI Matera Flyeye)[ 8 ] [ 9 ]は 2024 年に完成し、 2018 年 10 月にイタリア宇宙機関と合意した後、シチリア島のムファラ山への設置は 2025 年に完了しました。 [ 2 ] [ 3 ] [ 10 ] [ 11 ]望遠鏡の最初の光は 2025 年 5 月 20 日に観測されました。[ 7 ]


この望遠鏡は、ハエの目の広い視野に着想を得た新しい「フライアイ」設計を採用している。この設計は、単一の対物反射鏡と複数の光学系およびCCDを組み合わせることで、非常に広い視野(約)を実現している。45度2 、または満月の面積の 220 倍)。あらゆる望遠鏡の中で最も広い視野の 1 つを持ち、一晩で可視空の大部分を観測できます。集光力に関しては、斬新な設計のため、主鏡のサイズはより従来型の望遠鏡と直接比較できませんが、従来の 1 メートル望遠鏡に相当し、限界等級は約 21 であるはずです。 [ 1 ] [ 2 ] [ 12 ]
望遠鏡の「フライアイ」とは、従来の望遠鏡で使用される単一の光学系とは対照的に、複合光学系を使用することを指します。従来、望遠鏡は、接眼レンズを通して見る一人の人間を中心に設計されていました。19世紀には、写真乾板、後にCCDに画像を記録し、それを人間が見るアストログラフが開発されました。人間の目が画像を直接見る必要がなくなったため、単一の視点に制約されることがなくなり、小惑星検出ソフトウェアが完全に自動化されたため、人間がほとんどの画像を見る必要がなくなりました。
光は開口部からフライアイ望遠鏡に入り、主鏡で反射されて、16 枚の鏡が十六角錐上に配置された副鏡に当たります。分割された光線は、16 枚の非球面レンズを通過し、対応する 16 個のCCDイメージセンサーに送られます。[ 13 ]フライアイは、16 個の CCD カメラを使用して、望遠鏡の開口部から入ってくる 45 平方度の光を観測します。ピクセル スケールは、視野全体にわたって 1 ピクセルあたり 1.5 秒角です。[ 6 ] [ 13 ]
Flyeyeの検出能力と、それが要求するサービス品質(特に、高速旋回赤道儀の使用)を考えると、標準的な望遠鏡ドームと観測所の設計では不十分です。これらの問題を解決するために、インフラストラクチャのレイアウトの設計を最適化する作業が行われ、同時に、モンテ・ムファラが位置するマドニエ地域自然公園の環境に対するインフラストラクチャの影響を最小限に抑えています。[ 14 ]