| 位置 | チリ、アントファガスタ州 |
|---|---|
| 座標 | 南緯23°01′22″ 西経67°45′18″ / 南緯23.0228° 西経67.755° / -23.0228; -67.755 |
| 高度 | 4,800 メートル (15,700 フィート) |
| 望遠鏡 | |
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リャノ・デ・チャナントール天文台は、チリ北部のアタカマ砂漠の標高4,800メートル(15,700フィート)を超える場所にある天文台 群の総称です。この場所は、サン・ペドロ・デ・アタカマの町から東に約50キロメートル(31マイル)のアントファガスタ地域にあります。この地域の非常に乾燥した気候は人間には住みにくいですが、ミリ波、サブミリ波、中間赤外線天文学には絶好の場所です。 [1]これは、水蒸気がサブミリ波の放射を吸収して減衰させるためです。リャノ・デ・チャナントールには、世界最大かつ最も高価な天体望遠鏡プロジェクトであるアタカマ大型ミリ波干渉計(ALMA)があります。チャナントール山とその周辺地域はチリ政府によってチャナントール科学保護区(スペイン語: Reserva Científica de Chajnantor )に指定されている。 [2]
サイトの説明
チャナントール山地は、アルティプラーノ南部の別名であるプナ・デ・アタカマの西側に位置しています。アンデス山脈の主稜線は、東に200キロメートル(120マイル)以上、アルゼンチンまで伸びています。アタカマ塩湖盆地は西でプナ・デ・アタカマに接しており、プナ・デ・アタカマはドメイコ山脈に接しています。プナ・デ・アタカマの西側には、アンデス火山帯の中央火山帯の火山が点在しています。チャナントール山地自体は、完新世に活動していたが有史以来噴火していないプリコ・コンプレックスの火山の山頂に囲まれています。 [3] 北にはチャナントール山、東にはエルチャスコン山、南と西には小さな山々が連なっています。パンパ・ラ・ボラは北東、エルチャスコン山の北、チャナントール山の東に位置しています。チャナントール山の平均標高は5,000メートル(16,000フィート)、パンパ・ラ・ボラの平均標高は4,800メートル(15,700フィート)です。大気が薄いため人間の作業は困難で、ALMAの活動の多くは標高約2,900メートル(9,500フィート)のアタカマ塩湖盆地の ベースキャンプで行われます。

ALMAサイトの年間降水量は平均100 mm(3.9インチ)です。[4] チャナントール山地の乾燥した気候は、アンデス山脈とチリ海岸山脈によって作られた雨陰、チリ沖のフンボルト海流によって作られた逆転層、および南太平洋高気圧を形成するハドレーセルとフェレルセルの間を下降する乾燥した空気という3つの要因によるものです。[5]この場所は一般にアタカマ砂漠 にあると考えられていますが、生態地域では中央アンデスの乾燥地帯にあります。チャナントール山地は、南アフリカやオーストラリア中央部の砂漠と同じ緯度にあります。
望遠鏡
リャノ・デ・チャナントールの望遠鏡


- アタカマ大型ミリ波干渉計(ALMA)は、リャノ・デ・チャナントールにあるサブミリ波の大型 電波 望遠鏡干渉計で、直径12メートル(39フィート)の大きなパラボラアンテナ54台と、直径7メートル(23フィート)の小さなパラボラアンテナ12台で構成されています。ALMAは、13億ドルを超える高額な総費用がかかることから、国立電波天文台とヨーロッパ南天天文台が主導するコンソーシアムによって開発・運用されています。この2つのコンソーシアム自体もコンソーシアムです。[6] 2013年10月からフル稼働しています。
- アタカマ・パスファインダー実験(APEX)は、2003年に設置され、2005年に開設された12メートル(39フィート)サブミリ波電波望遠鏡です。その設計は、北米のALMAプロトタイプアンテナを単一アンテナ用に改造したものに基づいています。マックスプランク電波天文学研究所が率いるコンソーシアムによって運用されています。[7]
パンパ・ラ・ボラの望遠鏡
- アタカマサブミリ波望遠鏡実験(ASTE)は、三菱電機が建造した口径10メートル(33フィート)のサブミリ波電波望遠鏡である。これはALMAのアンテナの初期のプロトタイプであり、国立天文台が率いるコンソーシアムによって運用されている。2000年に日本で最初に建造され、その後2002年にチリで再組み立てされた。2004年に定期観測を開始した。[8]
- 南天2号電波望遠鏡( NANTEN2)は、名古屋大学が主導するコンソーシアムによって運用されている4.0メートル(13.1フィート)ミリ波電波望遠鏡です。 1995年以来運用されていたラスカンパナス天文台から2004年に移転されました。[9]
隣接する山頂の望遠鏡

- アタカマ宇宙論望遠鏡(ACT)は、マイクロ波波長で空を観測するために設計された6.0メートル(19.7フィート)のグレゴリアン望遠鏡です。2007年にセロトコの西側に設置され、プリンストン大学が率いるコンソーシアムによって運営されています。[11]
- 東京大学アタカマ天文台(TAO)は、チャナントール山のすぐ北にあるチャナントール山に建設中の(2019年現在)6.5メートル(21フィート)の光学赤外線望遠鏡です。1.0メートル(3.3フィート)の望遠鏡を備えた試験施設であるminiTAOは2009年に完成しました。現在、世界で最も高い場所にある常設の天文台です。 [12]
- Cerro Chajnantor Atacama Telescope (CCAT) は、TAO 近くの Cerro Chajnantor に設置される予定の、口径 25 m (82 フィート)サブミリ波電波望遠鏡です。開発の初期段階では Cornell Caltech Atacama Telescope と呼ばれていましたが、現在ではプロジェクトのウェブサイトでは CCAT の頭字語で呼ばれています。完成は 2020 年と予想されていました。 [13] CCAT プロジェクトは資金調達に苦労しており、2019 年時点で建設は開始されていません。科学協力チームは、完全な CCAT を追求する前に、先駆的な施設である CCAT-prime (CCAT-p) を建設することを決定しました。CCAT-p は CCAT にある同様のタイプの望遠鏡ですが、直径が 6 メートルとかなり小さくなります。CCAT-p は 2017 年に建設が開始され (製造は 2018 年後半に開始)、初観測は 2021 年に予定されています。
- フアン・トラン望遠鏡[14] (HTT)は、宇宙マイクロ波背景放射の偏光を測定するプロジェクトの一部です。[15] これは3.5メートル(11フィート)のグレゴリアン望遠鏡です。この望遠鏡には、 1 K(-458 °F)未満に冷却されたボロメータのアレイであるPOLARBEAR実験が取り付けられています。HTTは、2010年にCARMAサイトでテスト用に最初に設置されました。2011年にACT近くのセロトコの場所に移動され、2012年1月に初めて点灯しました。 [16]これは、カリフォルニア大学バークレー校 が率いるコンソーシアムによって開発されました。
かつての望遠鏡
- QUイメージング実験(QUIET)望遠鏡は、宇宙マイクロ波背景放射の偏光を測定するために設計された3要素の電波望遠鏡アレイです。望遠鏡は、高感度ボロメータを備えた珍しいミズグチ・ドラゴン設計でカスタム設計されました。シカゴ大学が主導するこのプロジェクトは、2009年にCBIアレイが以前収容されていた施設に設置されました。2010年まで運用され、2011年に解体されました。[17]
- 宇宙背景放射装置( CBI )は、宇宙マイクロ波背景放射の強度と偏光を測定するために設計された電波望遠鏡干渉計である。1999年から2006年までは13本の0.9m(3.0フィート)アンテナで運用され、2006年から2008年までは1.4m(4.6フィート)アンテナで運用された。CBI施設は後にQUIET実験で再利用された。[18]
- ミリ波干渉計(MINT)は、2001年後半にセロトコの斜面で運用された異種4素子アレイでした。プロトタイプの機器には、2つの0.3 m(12インチ)カセグレン反射鏡と2つの0.45 m(18インチ)カセグレン反射鏡が含まれていました。宇宙マイクロ波背景放射を測定するために設計されました。[19]
- 移動式異方性望遠鏡(MAT、またはMAT/TOCO)は、宇宙マイクロ波背景放射の異方性を測定するために設計された0.8メートル(2.6フィート)の望遠鏡です。もともとはQMAP気球実験のゴンドラでした。1997年後半と1998年後半にセロトコの斜面で運用されました。[20]
参照
- 天文台一覧
- 最も高い天文台のリスト
- チリの他の天文台:
- プリコ複合火山
参考文献
- ^ バストス、R.;ルビオ、M.オタローラ、A.ナガー、N. (2014)。 「アタカマ天文学公園: ミリ波、サブミリ波、中間赤外線天文学の理想的な場所」。太平洋天文学会の出版物。126 (946): 1126.arXiv : 1410.2451。Bibcode :2014PASP..126.1126B。土井:10.1086/679330。S2CID 118539242。
- ^ 「CONICYT科学保護区の地形図」(PDF)国立電波天文台2012年1月26日閲覧。
- ^ 「プリコ複合岩体」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。 2012年1月26日閲覧。
- ^ 「地球上で最も優れた観測地点」。アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計。2011年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月26日閲覧。
- ^ Garreaud, René D.; Molina, Alejandra; Farias, Marcelo (2010). 「アンデス山脈の隆起、海洋冷却、アタカマ高地の乾燥度:気候モデリングの視点」.地球惑星科学レター. 292 (1–2): 39–50. Bibcode :2010E&PSL.292...39G. doi :10.1016/j.epsl.2010.01.017. hdl : 10533/141752 .
- ^ Wootten, A.; Thompson, AR (2009). 「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計」. Proceedings of the IEEE . 97 (8): 1463. arXiv : 0904.3739 . Bibcode :2009IEEEP..97.1463W. doi :10.1109/JPROC.2009.2020572. S2CID 7772135.
- ^ Güsten, R.; Nyman, L. Å.; Schilke, P.; Menten, K.; Cesarsky, C.; Booth, R. (2006). 「アタカマ・パスファインダー実験 (APEX) – 南天向けの新しいサブミリ波施設 –」.天文学と天体物理学. 454 (2): L13. Bibcode :2006A&A...454L..13G. doi : 10.1051/0004-6361:20065420 .
- ^ Kohno, K. (2005). 「アタカマサブミリ波望遠鏡実験」.クールな宇宙: 宇宙の夜明けの観測. 344 : 242.書誌コード:2005ASPC..344..242K.
- ^ 河村 明; 水野 暢; 米倉 勇; 大西 孝; 水野 明; 福井 勇 (2005). 「NANTEN2: アタカマでの大規模調査のためのサブミリ波望遠鏡」.天体化学: 最近の成功と現在の課題. 235 : 275P. Bibcode :2005IAUS..231P.275K.
- ^ 「APEX Under the Moon」ESO今週の写真。 2013年2月12日閲覧。
- ^ Fowler, JW; Niemack, MD; Dicker, SR; Aboobaker, AM; Ade, PAR; Battistelli, ES; Devlin, MJ; Fisher, RP; et al. (2007). 「アタカマ宇宙論望遠鏡とミリ波ボロメトリックアレイカメラの光学設計」.応用光学. 46 (17): 3444–54. arXiv : astro-ph/0701020 . Bibcode :2007ApOpt..46.3444F. doi :10.1364/AO.46.003444. PMID 17514303. S2CID 10833374.
- ^ 峰崎健夫;加藤大介佐古 茂之;小西正博;越田慎太郎;三谷奈津子。青木 勉土井守;半田敏弘(2010). 「東京大学アタカマ1.0m望遠鏡」。ステップでは、ラリー・M。ギルモッツィ、ロベルト。ヘレン・J・ホール編(編)。地上および航空機搭載望遠鏡 III. SPIEの議事録。 Vol. 7733.p. 773356.土井:10.1117/12.856694。S2CID 173187679。
- ^ Radford, SJE; Giovanelli, R.; Sebring , TA; Zmuidzinas, J. (2009). 「Ccat」。サブミリ波天体物理学と技術: Thomas G. Phillips を称えるシンポジウム ASP カンファレンス シリーズ。417 : 113。Bibcode :2009ASPC..417..113R。
- ^ 「新しい望遠鏡が宇宙の起源を探る」(プレスリリース)。サイモンズ財団。2014年1月9日。
- ^ Keating, B.; Moyerman, S.; Boettger, D.; Edwards, J.; Fuller, G.; Matsuda, F.; Miller, N.; Paar, H.; Rebeiz, G.; et al. (2011). 「POLARBEAR による超高エネルギー宇宙論」. 1110 : 2101. arXiv : 1110.2101 . Bibcode :2011arXiv1110.2101K.
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ 「チリで初観測!」カリフォルニア大学バークレー校物理学部。 2012年3月5日閲覧。
- ^ Bischoff, C.; Brizius, A.; Buder, I.; Chinone, Y.; Cleary, K.; Dumoulin, RN; Kusaka, A.; Monsalve, R.; et al. (2011). 「最初のシーズンの静かな観測:25 ⩽ $\ell$ ⩽ 475 の多重極範囲での 43 GHz での宇宙マイクロ波背景偏光パワースペクトルの測定」。The Astrophysical Journal。741 ( 2 ) : 111。arXiv : 1012.3191。Bibcode : 2011ApJ...741..111Q。doi :10.1088/0004-637X/741/2/111。S2CID 15944758。
- ^ Taylor, Angela C.; Jones, Michael E.; Allison, James R.; Angelakis, Emmanouil; Bond, J. Richard; Bronfman, Leonardo; Bustos, Ricardo; Davis, Richard J.; et al. (2011). 「The Cosmic Background Imager 2」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 418 (4): 2720. arXiv : 1108.3950 . Bibcode :2011MNRAS.418.2720T. doi : 10.1111/j.1365-2966.2011.19661.x . S2CID 2703946.
- ^ Fowler, JW; Doriese, WB; Marriage, TA; Tran, HT; Aboobaker, AM; Dumont, C.; Halpern, M.; Kermish, ZD; Loh, Y.-S.; Page, LA; Staggs, ST; Wesley, DH (2005). 「チリにおけるコンパクトな異種 150 GHz 干渉計による宇宙マイクロ波背景放射観測」.アストロフィジカルジャーナルサプリメントシリーズ. 156 (1): 1–11. arXiv : astro-ph/0403137 . Bibcode :2005ApJS..156....1F. doi :10.1086/426393. S2CID 10422803.
- ^ Miller, A.; Beach, J.; Bradley, S.; Caldwell, R.; Chapman, H.; Devlin, MJ; Dorwart, WB; Herbig, T.; et al. (2002). 「宇宙マイクロ波背景放射の異方性を測定するための QMAP および MAT/TOCO 実験」。The Astrophysical Journal Supplement Series。140 ( 2 ): 115–142。arXiv : astro-ph/0108030。Bibcode :2002ApJS..140..115M。doi : 10.1086/339686。S2CID 18246763 。
