カナリアス大望遠鏡、2008 年 | |
| 別名 | グランテカン |
|---|---|
| の一部 | ユニークな科学技術インフラストラクチャ ロケ デ ロス ムチャチョス天文台 |
| 場所 | ラ・パルマ島、大西洋、国際水域 |
| 座標 | 北緯28°45′24″ 西経17°53′31″ / 北緯28.75661° 西経17.89203° / 28.75661; -17.89203 |
| 組織 | カナリア天体研究所 メキシコ国立自治大学 フロリダ大学 |
| 天文台コード | Z18 |
| 高度 | 2,267メートル(7,438フィート) |
| 構築済み | 2002–2008 |
| 初光 | 2007年7月13日 |
| 望遠鏡スタイル | リッチー・クレティエン望遠鏡 |
| 直径 | 10.4 m (34 フィート 1 インチ) |
| 収集エリア | 78.54 m 2 (845.4 平方フィート) |
| 焦点距離 | 169.9メートル(557フィート5インチ) |
| Webサイト | ホームページ |
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グラン・テレスコピオ・カナリアス(GranTeCanまたはGTC)は、スペインのカナリア諸島ラ・パルマ島のロケ・デ・ロス・ムチャチョス天文台にある口径10.4メートル(410インチ)の反射望遠鏡である。これは世界最大の単一開口光学望遠鏡である。[1]
望遠鏡の建設には7年かかり、費用は1億3000万ユーロでした。[2] [3]設置は天候や遠隔地への機材輸送の困難さによって妨げられました。[4] 2007年に初観測が行われ、2009年に科学観測が開始されました。[要出典]
GTCプロジェクトは、スペインとメキシコのいくつかの機関、フロリダ大学、メキシコ国立自治大学、[5]、カナリア天体物理学研究所(IAC)によって形成されたパートナーシップです。1987年に始まった望遠鏡の建設計画には、100社の1,000人以上が関与しました。[3]望遠鏡の時間の配分は、資金調達の構造を反映しており、スペイン90%、メキシコ5%、フロリダ大学5%です。
歴史

初光
GTCは2007年7月13日にドイツのSchott AG社製のZerodurガラスセラミック製の主鏡12セグメントを使用して予備観測を開始しました。その後、セグメントの数は合計36の六角形セグメントに増加し、アクティブ光学制御システムによって完全に制御され、反射ユニットとして機能します。[4] [6]最初の機器は、光学システムと低解像度統合分光イメージングおよび低解像度統合分光システム(OSIRIS)でした。科学観測は2009年5月に開始されました。[7]
就任式
カナリア大望遠鏡は2009年7月24日にスペイン国王フアン・カルロス1世によって正式にオープンした。[8]式典にはヨーロッパとアメリカ大陸から500人以上の天文学者、政府関係者、ジャーナリストが出席した。
メガラ

MEGARA (Multi-Espectrografo en GTC de Alta Resolucion para Astronomia) は、0.365 ~ 1 μm の可視光および近赤外波長範囲をカバーし、スペクトル分解能が R=6000 ~ 20000 の光学積分フィールドおよびマルチオブジェクト分光器です。MEGARA IFU (Large Compact Bundle、または LCB とも呼ばれます) は、12.5 秒角 x 11.3 秒角の連続視野を提供し、マルチオブジェクト分光モードでは、同数のロボットポジショナーを使用して、3.5 分角 x 3.5 分の視野で 92 個のオブジェクトを同時に観測できます。 LCBモードとMOSモードはどちらも、100μmコアの光ファイバー(合計1267本)を使用し、マイクロレンズアレイ(LCBの場合は623個のスパクセル、MOSの場合は92 x 7)のセットに接続され、各マイクロレンズは直径0.62秒角の六角形領域をカバーします。[9]
カナリカム
フロリダ大学のCanariCamは、分光、コロナグラフ、偏光機能を備えた中赤外線撮像装置でした。2012年以来、 Nasmyth焦点ステーションの1つでキューモードで動作していましたが、2016年4月に一時的に廃止されました。2018年半ばに開始されたアップグレードプロジェクトに続いて、機器で優れたパフォーマンスを提供する別の折り畳みカセグレン焦点に設置され、再稼働しました(2019年12月) 。[10]
CanariCam は回折限界 イメージャーとして設計されています。イメージャーとして最適化されており、他のさまざまな観測モードを提供していましたが、これらはイメージング機能を損なうものではありませんでした。CanariCam は、約 7.5 ~ 25 μmの熱赤外線で動作しました。短波長側では、カットオフは大気、具体的には大気シーイングによって決定されました。長波長側では、カットオフは検出器によって決定され、約 24 μm を超えると感度が低下しますが、個々の検出器のカットオフは大幅に異なります。CanariCam は非常にコンパクトな設計でした。クライオスタットと望遠鏡上の電子機器の総重量が 400 kg 未満になるように設計されました。[引用が必要]これまでの中赤外線機器のほとんどは、液体ヘリウムを冷媒として使用していました。CanariCam の要件の 1 つは、高価で取り扱いが難しい冷媒を必要としないことでした。[引用が必要]
CanariCamは2段階の閉サイクルクライオクーラーシステムを使用して、冷却光学系とクライオスタット内部を約28 K(-245 °C; -409 °F)に冷却し、検出器自体を検出器が最も効率的に動作する温度である約8 K(-265 °C; -445 °F)に冷却しました。CanariCamは2021年2月をもって廃止されました[アップデート]。[11]
オシリス
IACのOSIRIS(光学システムと低解像度統合分光法)は、0.365~1.05μmの波長をカバーするイメージング装置と分光器です。直接イメージングの場合は7×7分角、低解像度分光の場合は8分角×5.2分角の視野(FOV)を備えています。分光法では、調整可能なフィルターが提供されます。[12]
参照
- その他の観測所
- リストと比較
参考文献
- ^ Klotz, Irene (2009-07-24). 「新しい望遠鏡は今のところ世界最大」。
- ^ Alvarez, P. 「GTC プロジェクト。現在と未来」(PDF) pp. 1–8。2009年 8 月 16 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2009年 7 月 24 日に取得。
- ^ ab Moreno, Carlos (2009-07-25). 「スペインのカナリア諸島に巨大な望遠鏡がオープン」[リンク切れ ]
- ^ ab 「カナリア諸島望遠鏡のテスト開始」BBC 2007年7月14日。
- ^ サンチェス y サンチェス、ベアトリス (2009-10-10)。 「México en el Gran Telescopio Canarias」[グラン・テレスコピオ・カナリアスのメキシコ]。Revista Digital Universitaria、UNAM (スペイン語)。
- ^ 巨大望遠鏡が宇宙探査を開始 2007年7月14日 アーカイブ済み 2020年5月11日、Wayback Machine
- ^ “El Gran Telescopio CANARIAS comienza a producir sus primeros datos científicos”.カナリアス天文学研究所 • IAC (スペイン語)。 2009-06-17 。2023-10-09に取得。
- ^ Moreno, Carlos (2009年7月24日). 「スペインのカナリア諸島に巨大な望遠鏡がオープン」. PhysOrg .
- ^ “メガラ計器”. guaix.fis.ucm.es。マドリード・コンプルテンセ大学。
- ^ 欧州原子核研究機構 (2020). 「CanariCam@GTCの再運用と教訓」.地上型熱赤外線天文学 - 過去. CERN: 19. Bibcode :2020gbti.confE..19F. doi :10.5281/zenodo.4249899 . 2022年7月4日閲覧。
- ^ “惑星状星雲の中心星から噴出するガス噴流を初めて観察 | アンダルシア天文学研究所 - CSIC”。
- ^ 「オシリスの楽器」. Gtc.iac.es。グラン・テレスコピオ・カナリアス。
外部リンク
- グラン・テレスコピオ・カナリアス
- GTCニュース
- カナリアス天文学研究所 (IAC)
- フロリダ大学 CanariCam 2016-11-24 にWayback Machineでアーカイブ
- (スペイン語) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México
- (スペイン語)メキシコ国立自治大学天文学研究所
- CBC記事—カナリア諸島の巨大望遠鏡が初光を捉える
- 画像
- グラン・テレスコポ・カナリアス開通プレス資料(英語)
- メリフィールド、マイケル。 「グラン・テレスコピオ・カナリアス」。ディープスカイビデオ。ブレイディ・ハラン
