マクドナルド天文台のホビー・エバリー望遠鏡 2006年10月28日 | |
| 別名 | ヘット |
|---|---|
| の一部 | マクドナルド天文台 |
| 場所 | テキサス州ジェフ・デイビス郡 |
| 座標 | 30°40′53″N 104°00′53″W / 30.68144444444°N 104.0147222222°W / 30.681444444444; -104.0147222222 |
| 高度 | 2,030メートル(6,660フィート) |
| 波長 | 350 nm (860 THz)~1,800 nm (170 THz) |
| 構築済み | –1997 |
| 初光 | 1996年12月10日 |
| 望遠鏡スタイル | 光学望遠鏡 分割ミラー |
| 直径 | 10 メートル (32 フィート 10 インチ) |
| 二次直径 | 1メートル(3フィート3インチ) |
| 三次直径 | 1メートル(3フィート3インチ) |
| 角度分解能 | 1.5秒角 |
| 収集エリア | 78.5 m 2 (845 平方フィート) |
| 焦点距離 | 13.08 m (42 フィート 11 インチ) |
| Webサイト | mcdonaldobservatory.org/research/telescopes/HET |
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ホビー・エバリー望遠鏡(HET )は、テキサス州デイビス山脈のマクドナルド天文台にある口径 10メートル(30フィート)の望遠鏡です。
ホビー・エバリー望遠鏡は世界最大級の光学望遠鏡の一つである。この望遠鏡は、他の望遠鏡の設計とは異なる多くの特徴を備えており、その結果、建設コストが削減されている。 [1] [2]
- 望遠鏡の主鏡は 55 度の角度に固定されており、基部の周りでのみ回転できます。ターゲットは、望遠鏡の焦点にある機器を動かすことによって追跡されます。これにより、その位置の空の約 70 ~ 81% にアクセスでき、1 つのターゲットを最大 2 時間追跡できます。
- 主鏡は 91 個の六角形のセグメントから構成されており、単一の大きな主鏡を製造するよりもコストが低くなります。
この望遠鏡は、元テキサス州副知事ビル・ホビー氏とペンシルベニア州立大学の支援者であるロバート・E・エバリー氏にちなんで名付けられました。
ターゲットからの光を分析するために、3 つの機器が用意されています。3 つの機器はすべて分光器です。機器は、高、中、低のスペクトル解像度で動作します。低解像度分光器は主焦点に収納され、中解像度と高解像度分光器は地下にあり、光は光ファイバー ケーブルを介して分光器に送られます。
1996年にファーストライトを達成して以来、この望遠鏡は太陽系から銀河系の恒星、その他の銀河の研究に至るまで、幅広い研究に使用されてきた。この望遠鏡は、視線速度を1m/sという精度で測定することにより、他の恒星の周りを回る惑星を見つけるのに成功している。低解像度の分光器を使用することで、この望遠鏡はIa型超新星を特定し、宇宙の加速を測定するために使用されている。この望遠鏡は、個々の銀河の回転を測定するためにも使用されている。この望遠鏡は、ダークエネルギーの可能性のある説明のリストを絞り込むことを可能にする最初の観測を提供するホビー・エバリー望遠鏡暗黒エネルギー実験(HETDEX)で使用するためにアップグレードされました。[1] [3] HETDEXプロジェクトの観測を可能にするために、新しい可視積分場複製可能ユニット分光器(VIRUS)が192台の分光器とともに導入された。
ホビー・エバリー望遠鏡は、テキサス大学マクドナルド天文台によって運営されており、テキサス大学オースティン校、ペンシルベニア州立大学、ミュンヘン・ルートヴィヒ・マクシミリアン大学、ゲオルク・アウグスト・ゲッティンゲン大学を含む機関の共同事業として運営されています。[1]
主反射鏡の物理的な大きさは10メートルを超えており、実際は約11メートル×9.8メートルである。初点灯時、使用可能な光学開口部はいつでも9.2メートルであった。2015年7月29日に完了した数年にわたるアップグレードの後、使用可能な光学開口部は10メートルに拡大された。[4] 鏡自体は91個の六角形のセグメントで構成されており、ケック望遠鏡のようなセグメント化された鏡の設計である。望遠鏡のアップデートにより、視野は4分角から22分角に拡大された[5] [1](比較のために満月は30分角である)。望遠鏡の鏡は、各セグメントの下にあるアクチュエータによって可視光の波長の数分の1の範囲内で調整される。[2]望遠鏡の隣にある塔は、曲率中心アライメントセンサータワー(CCAS)と呼ばれ、鏡のセグメントを較正するために使用される。[2]この望遠鏡の設計の利点の1つは、従来の設計に比べて、口径サイズに対してコスト効率が5倍以上高いことです。[2]
2012年11月28日のネイチャー誌に報告されたように、天文学者はホビー・エバリー望遠鏡を使用して、非常に大きなブラックホール(質量は太陽の約170億倍)の質量を測定した。これはおそらく、これまでに発見された最大のブラックホールである。このブラックホールは、ペルセウス座の2億2000万光年離れたコンパクトなレンズ状銀河NGC 1277で発見された。このブラックホールの質量は、この渦巻銀河のバルジ部分の約59パーセント(銀河の恒星質量全体の14パーセント)である。[6] [7]
ハビタブルゾーン惑星ファインダーは、地球のような惑星を検出できるホビー・エバリー望遠鏡用の分光器です。[8]
ホビー・エバリーの設計は、南アフリカ大型望遠鏡の基礎として使用されました。
参照
参考文献
- ^ abcd 「Hobby–Eberly Telescope Upgrade / Going Deep」マクドナルド天文台。2010年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年8月26日閲覧。
- ^ abcd 「Hobby–Eberly Telescope – 一般情報」。 テキサス大学オースティン校天文学プログラム。 2012年8月26日閲覧。
- ^ 「HETDEX: 革命をリードする」マクドナルド天文台。2012年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月26日閲覧。
- ^ 「アップグレードされたホビー・エバリー望遠鏡が初観測 | マクドナルド天文台」mcdonaldobservatory.org . 2016年5月26日閲覧。
- ^ Richard D. Savage、John A. Booth、Karl Gebhardt、John M. Good、他 (2008-07-27)。Stepp、Larry M.、Gilmozzi、Roberto (編)。「地上および空中望遠鏡 II. — Hobby-Eberly 望遠鏡の広視野アップグレードと VIRUS の現状」( PDF ) 。SPIE議事録。012 : 70120B–70120B–12。CiteSeerX 10.1.1.462.8662。doi : 10.1117 /12.789360。S2CID 126025752 。
- ^ Ron Cowen (2012年11月28日). 「小さな銀河に超巨大なブラックホールが潜む」. Nature . doi :10.1038/nature.2012.11913. S2CID 124681016.
- ^ Remco CE van den Bosch; Karl Gebhardt; Kayhan Gültekin; Glenn van de Ven; et al. (2012年11月28日). 「コンパクトレンチキュラー銀河NGC 1277の過剰質量ブラックホール」. Nature . 491 (7426): 729–731. arXiv : 1211.6429 . Bibcode :2012Natur.491..729V. doi :10.1038/nature11592. PMID 23192149. S2CID 205231230.
- ^ 「ハビタブルゾーン惑星ファインダー」。
