これは天文台の一部のリストで、名前、運用開始日(正確な日付がわかる場合)、および場所が示されています。このリストには、現在は運用されていない多くの天文台の最終運用年も含まれています。火山学や気象学などの他の科学でも、研究や観測のために天文台と呼ばれる施設を使用していますが、このリストは天体の観測に使用される天文台に限定されています。
天文台は主に宇宙、空中、地上、地下の4つのカテゴリーに分けられます。
現代の望遠鏡や観測所の多くは宇宙に設置されており、地球の大気圏を透過できず地上の望遠鏡では観測できない電磁スペクトルの波長(紫外線、X線、ガンマ線など)の天体を観測しています。[1]大気圏上にあるため、これらの宇宙観測所は地上の望遠鏡を悩ませる大気の乱流の影響も回避できますが、地上の状況は新世代の補償光学望遠鏡によって劇的に改善されています。宇宙の高真空環境では、空の大気の青色光の背景により 検出器が昔ながらの日周サイクルから解放されるため、観測時間が大幅に長くなります。
中間的な形態は、電磁スペクトルの赤外線波長に特化した航空観測所であり、成層圏にある、赤外線を吸収する水蒸気を含む大気の部分の上空で観測を行います。
歴史的に、天文台は一般に建物または建物群で構成されており、そこで太陽黒点、惑星、小惑星、彗星、恒星、星雲、銀河などの天体の電磁スペクトルの可視波長での観測が行われていました。最初、数千年の間、天体観測は肉眼で行われていました。その後、光学の発見により、さまざまな種類の屈折望遠鏡の助けを借りて、さらに後には反射望遠鏡の助けを借りて、それらの使用により、収集力と解像度の限界の両方が劇的に向上し、その結果、遠方の天体の明るさ、詳細レベル、見かけの角度サイズが向上し、それらをよりよく研究し理解できるようになりました。現代物理学の発展に伴い、電波望遠鏡と専用のマイクロ波望遠鏡を使用して、電磁スペクトルの電波とマイクロ波の波長の研究を行うための新しい地上施設が建設されました。
現代の天体物理学は、天体の研究分野を、ニュートリノ、中性子、宇宙線、重力波などの非電磁ベクトルにまで広げました。そのため、新しいタイプの観測所が開発されました。干渉計は重力波検出器の中核です。自然または人工の背景ノイズを制限するために、粒子検出器ベースの観測所のほとんどは地下深くに建設されています。
天文台
参照
参考文献
- ^ チェイソン、エリック、マクミラン、スティーブ(2002)。『今日の天文学』第4版。プレンティスホール。
- ^ “バングラデシュ天文台”. 2020年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ブラケット天文台」。ポモナ大学物理天文学部。2017年1月18日。 2024年11月13日閲覧。
- ^ 「フランク・P・ブラケット天文台の献納」。ポピュラー天文学。17 : 14–19 。 1909年1月。書誌コード:1909PA.....17...14。
- ^ “京都大学天文台”. www.kwasan.kyoto-u.ac.jp . 2019年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年11月13日閲覧。
- ^ “京都大学天文台”. www.kwasan.kyoto-u.ac.jp . 2019年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ランドルト天文台の歴史」ルイジアナ州立大学物理天文学部。2022年9月1日。 2022年9月1日閲覧。
- ^ “Twitchell Observatory | MSAD 17”. MSAD17.org .メイン州教育省. 2022年12月30日閲覧。
- ^ 「ベニントン大学のスティックニー天文台」。ベニントン大学のスティックニー天文台。
- ^ Muller, RJ (1994 年夏)。「フマカオ大学天文台」。国際アマチュア・プロフェッショナル光電測光通信。56 (43): 43。Bibcode : 1994IAPPP..56...43M。
- ^ 「米国海軍天文台の記録」国立公文書館。2016年8月15日。 2021年4月14日閲覧。
- ^ “Xinglong Observing Station”. 2021-03-21. 2023-01-23時点のオリジナルよりアーカイブ。
外部リンク
- 天文学の歴史: 天文台とその他の場所
- アメリカの州別天文台/リンク期限切れ
- 晴天時計のある天文台
- 観測所の所在地の地図
- イギリスの天文台の地図
