対物レンズ径が3.0 メートル (120 インチ) 以上の最大の光学反射望遠鏡の一覧は、反射望遠鏡の集光力と解像度の尺度である口径で分類されています。鏡自体が口径よりも大きい場合があり、一部の望遠鏡は干渉法による口径合成を使用します。光学天文干渉計として使用するために設計された望遠鏡、例えばケック干渉計(最大 85 メートル) として一緒に使用されるケック I と II は、より高い解像度に到達できますが、観測範囲は狭くなります。2 つの鏡が 1 つのマウントにある場合、大型双眼望遠鏡の合計鏡間隔(22.8 メートル) により、口径合成をより完全に使用できます。
最も大きいことが必ずしも最高の望遠鏡であるとは限らず、光学系の全体的な集光力は望遠鏡の性能を測る良い指標とは言えません。ハッブル宇宙望遠鏡などの宇宙望遠鏡は、地球の大気圏上にあることを利用し、露出時間を長くしてより高い解像度とより多くの集光を実現しています。地球の北半球または南半球の場所によっても観測できる空の部分が制限され、観測所の気候条件によっても年間の望遠鏡の使用頻度が左右されます。
大型の鏡、安定した大気と好ましい気候条件のために選ばれた場所、そして 大気の乱れの多くを補正する能動光学系と補償光学の組み合わせにより、最大の地球設置型望遠鏡はハッブル宇宙望遠鏡よりも高い解像度を達成することができます。[1]地球設置型望遠鏡のもう一つの利点は、機器のアップグレードや交換にかかるコストが比較的低いことです。
反射望遠鏡の表
このリストは光学口径順に並べられており、これは歴史的に限界解像度、光学領域、物理的サイズ、およびコストの便利な基準となってきました。同じマウントに取り付けられ、1 つの合成画像を形成できる複数のミラー望遠鏡は、等価口径でランク付けされています。固定高度望遠鏡 (HET など) も等価口径でランク付けされています。可視または近赤外線波長で少なくとも 3.00 メートル (118 インチ) の有効口径を持つすべての望遠鏡が含まれています。
これらの望遠鏡の鏡を研磨できる施設はわずかしかない。フランスのSAGEMは、VLTの4つの鏡、ジェミニの2つの鏡、GTCの36のセグメントを研磨した。[18]スチュワード天文台ミラーラボは、2つのLBTミラー、2つのマゼランミラー、MMT交換ミラー、LSST主鏡/三次ミラーを鋳造し、研磨した。現在は巨大マゼラン望遠鏡の鏡を製造している。[19]ケックセグメントはSchott AGによって製造された。SALTとLAMOSTセグメントはLZOSによって鋳造され、研磨された。[20]すばる望遠鏡の鏡はコーニングによって鋳造され、米国ペンシルバニア州のコントラベス・ブラッシャー・システムズで研磨された。[21]
この表には、製造された最大のミラーがすべて含まれているわけではありません。スチュワード天文台ミラー研究所は、ロッキード・マーティン社の大型光学試験統合施設で使用されている 6.5 メートル f/1.25 コリメータを製造しており、他の望遠鏡の真空光学試験に使用されています。
セグメント化されたミラーはモザイク ミラーとも呼ばれます。単一のミラーはモノリシック ミラーとも呼ばれ、ソリッドやハニカムなどのタイプに分類できます。


最大の望遠鏡の年代順リスト
これらの望遠鏡は、上記と同じ口径基準で、建設当時は世界最大でした。
将来の望遠鏡
工事中
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以下の望遠鏡は現在建設中であり、完成するとリストの掲載基準を満たすことになります。
- 超大型望遠鏡、チリ – 39.3メートル(1,550インチ)。2018年に建設が始まり、2028年に初観測が予定されている。 [23]
- 30メートル望遠鏡、ハワイ、アメリカ – 30メートル(1,200インチ)。建設は2014年に始まったが、2015年に中断され、2022年現在[アップデート]再開されていない。[24]
- 巨大マゼラン望遠鏡、チリ – 7枚の8.4m鏡を1つのマウントに取り付けた望遠鏡。有効口径は21.4m鏡と同等、分解能は24.5m鏡と同等。初観測は2029年を予定。[25]
- ヴェラ・C・ルビン天文台、チリ – 8.4メートル(330インチ)。初観測は2025年を予定。[26]
- サンペドロ・マルティール望遠鏡、メキシコ、バハ・カリフォルニア州 – 6.5メートル(260インチ)。初観測は2023年を予定している。[27] [更新が必要]
- マグダレナリッジ天文台干渉計、ニューメキシコ州、米国 – 1.4 m(55インチ)の望遠鏡10台を備えた光干渉計アレイ。集光力は4.4 m(170インチ)の単一開口部に相当します。最初の望遠鏡は2016年に設置されましたが、資金不足のため2019年に建設が中断され[28]、再開されていません。
- ティマウ国立天文台、インドネシア – 3.8 m (150 インチ)。2023 年に建設が完了する予定。[29] [更新が必要]
提案

詳細設計または建設前段階にある選ばれた大型望遠鏡:
- 2030 年代半ばに打ち上げが予定されている宇宙望遠鏡、大型紫外線光学赤外線サーベイヤー(LUVOIR)。
- 多重サーベイ望遠鏡(MUST)、6.5mの分光サーベイ望遠鏡。[30]
- 中国巨大太陽望遠鏡(CGST)は、直径5メートルの口径に相当する集光力を持つ赤外線・光学太陽望遠鏡である。[31] [32]
- コロンビア大学のアーリン・クロッツが提案した地上設置型8メートル望遠鏡、天体物理学、宇宙論、小惑星探査のための先進液体鏡探査機(ALPACA)。[33] [34]
参照
参考文献
- ^ 「VLTとハッブルから見た海王星」www.eso.org . 2021年2月23日閲覧。
- ^ SPIE 2006 オーランド – SPIE カンファレンス 6267「地上および空中望遠鏡」、「大型双眼望遠鏡」の議事録、John M. Hill、Richard F. Green、James H. Slagle
- ^ 「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。 2016年7月29日閲覧。
- ^ 「Howstuffworks「10 Amazing Telescopes」」。Science.howstuffworks.com。2008年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月19日閲覧。
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2025年1月27日 LSSTCamによるシステム初観測
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- ^ 「中国の巨大太陽望遠鏡の紹介」(PDF)。
- ^ スタッフ(2012年8月29日)。「中国独占:科学者らが巨大太陽望遠鏡の建設地を模索」 。 2014年12月8日閲覧。
- ^ Shiga, David (2008年6月2日). 「液体鏡望遠鏡がついに現実に」. New Scientist . 2022年6月18日閲覧。
- ^ 「Advanced Liquid-mirror Probe of Astrophysics, Cosmology and Asteroids)」。液体ミラー望遠鏡。ブリティッシュコロンビア大学天文学・天体物理学部。 2022年6月18日閲覧。
さらに読む
- Racine, René (2004). 「望遠鏡の口径の歴史的成長」.太平洋天文学会刊行物. 116 (815): 77. Bibcode :2004PASP..116...77R. doi : 10.1086/380955 .
外部リンク
- 大型反射望遠鏡の一覧
- 世界最大の光学望遠鏡
- 世界最大の光学望遠鏡
- 選ばれた最大の望遠鏡
- 恒星メッセンジャー 大型屈折望遠鏡 (1884 年)
