
天文台は、陸上、海洋、天体の現象を観測するために使用される場所です。天文学、気候学/気象学、地球物理学、海洋学、火山学は、天文台が建設された分野の例です。[1]
オブザーバトワールという用語は、少なくとも 1976 年以来フランス語で、特定の主題 (公衆衛生観測所など) または特定の地理的領域 (欧州視聴覚観測所)に関するデータを収集して提示する機関を指すために使用されています。
天文台
天文台は、主に宇宙、空中、地上、地下の 4 つのカテゴリに分けられます。歴史的には、地上の天文台は、天文六分儀(星間の距離を測定するため) やストーンヘンジ(天文現象に関するいくつかの配置がある) が設置されているだけのシンプルなものでした。
地上観測所
地上観測所は地球の表面に設置され、電磁スペクトルの電波および可視光線部分の観測に使用されます。ほとんどの光学望遠鏡はドームまたは類似の構造物内に収容されており、繊細な機器を風雨から保護します。望遠鏡のドームにはスリットまたは他の開口部があり、観測中は開けることができ、望遠鏡を使用していないときは閉じることができます。ほとんどの場合、望遠鏡のドームの上部全体を回転させて、機器で夜空のさまざまな部分を観測することができます。電波望遠鏡には通常ドームはありません。[要出典]
光学望遠鏡の場合、地上の観測所のほとんどは光害の影響を避けるため、人口の集中する場所から離れた場所に設置されている。現代の観測所に理想的な場所は、空が暗く、年間の晴天率が高く、空気が乾燥しており、標高が高い場所である。標高が高いと地球の大気は薄くなり、大気の乱れの影響が最小限に抑えられ、天体の「見え方」が良くなる。[3]現代の観測所の上記の基準を満たす場所には、米国南西部、ハワイ、カナリア諸島、アンデス山脈、シエラネグラなどのメキシコの高山などがある。[4]主要な光学観測所には、米国のマウナケア天文台とキットピーク国立天文台、 スペインのロケデロスムチャチョス天文台、チリのパラナル天文台とセロトロロ米州天文台がある。[5] [6]
2009年に実施された特定の研究調査によると、地球上の地上観測所に最適な場所は、 東南極の中央部にあるリッジAであることが示されています。 [7]この場所は、大気の乱れが最も少なく、視界が最も良好です。[要出典]
太陽観測所
電波観測所
1933 年以降、電波望遠鏡は、電磁スペクトルの電波部分で宇宙を観測する電波天文学の分野での使用を目的として構築されてきました。このような機器、または機器の集合体は、制御センター、訪問者用住宅、データ処理センター、および/または保守施設などの支援施設とともに、電波天文台と呼ばれます。電波天文台は、ラジオ、テレビ、レーダー、およびその他の EMI 放出デバイスからの電磁干渉(EMI)を避けるために、同様に主要な人口密集地から離れた場所に設置されますが、光学天文台とは異なり、電波天文台は EMI シールドをさらに強化するために谷間に設置できます。世界の主要な電波天文台には、米国ニューメキシコ州の超大型干渉電波望遠鏡、英国のジョドレルバンク、プエルトリコのアレシボ、オーストラリアのニューサウスウェールズ州のパークス、チリのチャナントールなどがあります。関連する分野に超長基線干渉法(VLBI) があります。[出典が必要]
最も高い天文台
20 世紀半ば以降、標高 4,000~5,000 メートル (13,000~16,000 フィート) を超える非常に高い高度に数多くの天文台が建設されました。これらのうち最大かつ最も有名なのは、ハワイにある標高 4,205 メートル (13,796 フィート) の火山の頂上近くにあるマウナ ケア天文台です。ボリビアのチャカルタヤ天体物理観測所は、標高5,230メートル(17,160フィート)に位置し、 1940年代の建設時から2009年まで世界で最も高い常設天文台[8]であった。現在では、チリのアタカマ砂漠にある人里離れた標高5,640メートル(18,500フィート)の山頂に設置された光学赤外線望遠鏡である東京大学アタカマ天文台[9]によってその記録は破られている。
最古の天文台
天文学の観測所という意味での最も古い原始天文台は、[17]
- ウルディ・ユアン、オーストラリア
- ゾラツ・カレル、カラフンジ、アルメニア
- ラフクルー、アイルランド
- ニューグレンジ、アイルランド
- ストーンヘンジ、イギリス
- チャンキロ、ペルー
- エル・カラコル、メキシコ
- アブ・シンベル、エジプト
- コキノ、クマノヴォ、北マケドニア
- ギリシャ、ロドス島の天文台[18]
- ゴゼックサークル、ドイツ
- ウッジャイン、インド
- アルカイム、ロシア
- 瞻星台、韓国
- アンコールワット、カンボジア
専門的な研究機関という意味での最も古い真の天文台には、[17] [19] [20]次のようなものがある。
- 825:アル・シャミシヤ天文台、バグダッド、イラク
- 869:マホダヤプラム天文台、ケーララ州、インド
- 1259年:マラゲ天文台、アゼルバイジャン、イラン
- 1276:中国、高城天文台
- 1420:ウルグベク天文台、サマルカンド、ウズベキスタン
- 1442年:北京古代天文台、中国
- 1577年:トルコ、タキ・アッディーン・コンスタンティノープル天文台
- 1580年:ウラニボルグ、デンマーク
- 1581年:デンマーク、スチェルネボリ
- 1633年:オランダ、ライデン天文台
- 1642年:イタリア、パンツァーノ天文台
- 1642年:ラウンドタワー、デンマーク
- 1667年:パリ天文台、フランス
- 1675年:イギリス、王立グリニッジ天文台
- 1695年:スハレフ塔、ロシア
- 1711年:ベルリン天文台、ドイツ
- 1724年:ジャンタル・マンタル、インド
- 1753年:スウェーデン、ストックホルム天文台
- 1753年:リトアニア、ヴィリニュス大学天文台
- 1753年:レアル・アルマダ天文台研究所、スペイン[21]
- 1759年:イタリア、トリエステ天文台。
- 1757年:スコットランド、マクファーレン天文台。
- 1759年:イタリア、トリノ天文台。
- 1764年:イタリア、ブレラ天文台。
- 1765年:インドネシア、モール天文台。
- 1771年:ウクライナ、リヴィウ天文台。
- 1774年:イタリア、バチカン天文台。
- 1785年:アイルランド、ダンシンク天文台。
- 1786年:インドのマドラス天文台。
- 1789年:北アイルランド、アーマー天文台。
- 1790年:スペイン、マドリード王立天文台、[22]
- 1803年:コロンビア、ボゴタの国立天文台。[23]
- 1811年:タルトゥ天文台、エストニア[24]
- 1812年:イタリア、ナポリのカポディモンテ天文台
- 1830/1842:海図・計器保管所/米国海軍天文台、[25] [26]米国
- 1830年:イェール大学天文台アセナウム、米国
- 1834年:ヘルシンキ大学天文台、フィンランド[27]
- 1838年:ホプキンス天文台、ウィリアムズ大学、米国
- 1838年:ルーミス天文台、ウェスタン・リザーブ・アカデミー、米国
- 1839年:ロシア、プルコヴォ天文台
- 1842年:シンシナティ天文台、米国
- 1844年:ジョージタウン大学天文台、米国
- 1847年:ハーバード大学天文台、米国
- 1854年:デトロイト天文台、米国
- 1873年:エクアドル、キト天文台
- 1878年:ポルトガル、リスボン天文台
- 1884年:マコーミック天文台、米国
- 1888年:リック天文台、米国
- 1890年:スミソニアン天体物理観測所、米国
- 1894年:ローウェル天文台、米国
- 1895年:テオドール・ヤコブセン天文台、米国
- 1897年:ヤーキス天文台、米国
- 1899年:コダイカナル太陽天文台、インド
宇宙観測所
.jpg/500px-Hubble_Space_Telescope_(27946391011).jpg)
宇宙望遠鏡は、宇宙空間に設置され、多くは地球の周りを周回する望遠鏡やその他の機器です。宇宙望遠鏡は、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で天体を観測するために使用できます。地球の大気圏は紫外線、X線、ガンマ線を通さず、赤外線も部分的に通さないため、電磁スペクトルのこれらの部分の観測は、地球の大気圏より上の場所から行うのが最適です。[28]宇宙望遠鏡のもう1つの利点は、地球の大気圏より上にあるため、地上観測を悩ませる大気の乱れの影響を受けないということです。[29]その結果、ハッブル宇宙望遠鏡などの宇宙望遠鏡の角度分解能は、同様の口径の地上望遠鏡よりもはるかに小さくなることがよくあります。ただし、これらの利点にはすべて代償が伴います。宇宙望遠鏡は地上の望遠鏡よりも建造コストがはるかに高くなります。また、宇宙望遠鏡は設置場所の都合上、メンテナンスも極めて困難です。ハッブル宇宙望遠鏡はスペースシャトルでメンテナンスできましたが、他の多くの宇宙望遠鏡はまったくメンテナンスできません。
空中観測所

空中観測所は地上の施設よりも高度が高く、地球の大気圏のほとんどより上に位置するという利点がある。また、宇宙望遠鏡よりも有利な点もある。機器の設置、修理、更新がはるかに迅速かつ安価に行える。カイパー空中観測所と成層圏赤外線天文台は、航空機を使用して、大気中の水蒸気に吸収される赤外線を観測する。X線天文学用の高高度気球は、さまざまな国で使用されている。[要出典]
ニュートリノ観測所
地下、水中、氷下のニュートリノ観測所の例としては、以下のものがあります。
- 1998–2003ガリウムニュートリノ観測所
- 1999–2006サドベリーニュートリノ観測所
- 2003バイカル湖深海ニュートリノ望遠鏡
- 2010アイスキューブニュートリノ観測所
- 2012ヘリウム鉛観測衛星(HALO)
気象観測所
気象観測所の例としては、以下のものがあります。
- 1762クレムスミュンスター天文台、オーストリア
- 1781ホーエンパイセンベルク気象台、ドイツ
- 1841コラバ天文台、インド
- 1868 年、トゥルキエのカンディッリ天文台
- 1869年ニューヨーク、セントラルパークのニューヨーク気象台
- 1883香港天文台、香港
- 1885ブルーヒル気象台、マサチューセッツ州
- 1932年ワシントン山天文台、ニューハンプシャー州
- 1956年マウナロア天文台、ハワイ
参照
海洋観測所
海洋観測所は、海軍や民間船舶にとって重要な気象、地磁気、潮汐の分野で観測を行うことを主な任務とする科学機関です。通常は天文台も併設されています。これらの観測所の中には、航海天気予報や暴風雨警報、天文時刻サービス、航海暦、地震学を扱うところもあります。
海洋観測所の例としては、以下のものがあります。
- 1676ロンドンの王立グリニッジ天文台
- 1753レアル アルマダ天文台研究所、サン フェルナンド、スペイン
- 1830アメリカ海軍天文台
- 1868年ハンブルクのドイツ海洋天文台
- 1871–1918 オーストリア=ハンガリー帝国のポラ海軍天文台(現在のクロアチアのプーラ)
- 1882年ヴィルフランシュ海洋天文台、フランス
- 1908カナダ、セントアンドリュース生物学研究所
- 2006欧州多分野海底水柱観測所(EMSO)
参照
磁気観測所
磁気観測所は、地球の磁場の強さと方向を標準間隔で正確に測定する施設です。地磁気観測所は、人為的な妨害を避けるために人間の活動から離れた場所に設置され、観測データは数十年にわたって一定の場所で継続的に収集される場合に最も役立ちます。磁気観測は、INTERMAGNETなどのデータセンターを通じて集約、処理、品質チェックされ、公開されます。[30] [31]
天文台の測定機器の種類には、磁力計(ねじれ、偏角傾斜フラックスゲート、陽子歳差、オーバーハウザー効果)、バリオメーター(3成分ベクトル、全磁場スカラー)、傾斜円、傾斜計、地球インダクタ、セオドライト、自己記録型磁力計、磁気偏角計、方位コンパスなどがあります。週に1回、絶対基準点で校正測定が行われます。[32]
磁気観測所の例としては、以下のものがあります。
- 1833ゲッティンゲン天文台、ドイツ
- 1840トロント磁気気象観測所、カナダ
- 1842キュー天文台、イギリス
- 1904エスクデールミュア天文台、英国
- 1961コロラド州ボルダー地磁気観測所
地震観測所
地震観測プロジェクトおよび観測所の例には以下のものがあります。
測地観測所
宇宙線観測所
重力波観測所
重力波観測所の例としては、以下のものがあります。
野生動物観察所
火山観測所
火山観測所は、火山の監視と、活火山活動の潜在的な影響を理解するための研究を行う機関です。最もよく知られているのは、ハワイ火山観測所とベスビオ観測所です。USGS VDAP(火山災害支援プログラム)には、必要に応じて配備される移動式火山観測所があります。各火山観測所には地理的な責任範囲が割り当てられており、活動予測の普及、潜在的な火山活動の脅威の分析、火山噴火に備えて地域社会と協力することが任務です。[33]
参照
参考文献
- ^ ウディアス、アグスティン (2003) 天と地の探究 クルーワー・アカデミック・パブリッシャーズ p3
- ^ 「ALMA の Solitude」。今週の写真。ESO。2012年12 月 26 日閲覧。
- ^ 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。pp.116–119。
- ^ 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。119ページ。
- ^ レヴァリントン、デイビッド (2017) 現代の天文台と望遠鏡 ケンブリッジ大学出版局ISBN 9780521899932
- ^ メサロス、スティーブン・ポール (1986) 世界大型光学望遠鏡地図 NASA TM 87775 p2
- ^ Saunders, Will; Lawrence, Jon S.; Storey, John WV; Ashley, Michael CB; Kato, Seiji; Minnis, Patrick; Winker, David M.; Liu, Guiping & Kulesa, Craig (2009). 「地球上で最も適した場所はどこか? ドーム A、B、C、F、およびリッジ A と B」。Publications of the Astronomical Society of the Pacific . 121 (883): 976–992. arXiv : 0905.4156 . Bibcode :2009PASP..121..976S. doi :10.1086/605780. S2CID 11166739.
- ^ Zanini, A.; Storini, M.; Saavedra, O. (2009). 「高山天文台の宇宙線」.宇宙研究の進歩. 44 (10): 1160–1165. Bibcode :2009AdSpR..44.1160Z. doi :10.1016/j.asr.2008.10.039.
- ^ 吉井 譲、他 (2009年8月11日)。「アタカマ天文台の1m望遠鏡が科学観測を開始、赤外線で銀河中心からの水素輝線を検出」。プレスリリース。東京大学理学系研究科。2010年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年12月21日閲覧。
- ^ ターヴィ トゥヴィケネ、タルトゥ旧天文台、2009 年 2 月 18 日
- ^ タルトゥ天文台 – 公式サイト(英語版)
- ^ シドニー天文台の公式ウェブサイト
- ^ 「南米で最も古い天文台の1つはキト天文台です」。2012年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月5日閲覧。
- ^ キト天文台の公式ウェブサイト
- ^ 「ロムニツキー・スティット山頂の太陽観測所から見るスロバキアのハイ・タトラ山脈」BBC 2014年9月5日。
- ^ 夜間に撮影された長時間露光の写真には、ロムニツキー・スティット山頂の太陽観測ステーションから見たスロバキアのハイ・タトラ山脈が写っている。 2014年9月4日、Wayback Machineで2017年10月16日にアーカイブ。
- ^ ab ミショー、フランソワーズ (1996)。「中世近東の科学機関」。アラビア科学史百科事典。ラシェド、ロシュディ著、モレロン、レジス著。ラウトレッジ。pp . 992–3。ISBN 978-0-415-12410-2。
- ^ 「ヒッパルコスに関する事実:天文台、天文台で論じられているもの:」ブリタニカ百科事典。[リンク切れ ]
- ^ ピーター・バレット(2004年)『コペルニクス以来の科学と神学:理解の探求』p. 18、コンティニュアム・インターナショナル・パブリッシング・グループ、ISBN 0-567-08969-X
- ^ ケネディ、エドワード S. (1962)。「レビュー:アイドゥン・サイリ著『イスラムにおける天文台と天文台の一般史における位置』」Isis . 53 (2): 237–239. doi :10.1086/349558。
- ^ 「サンフェルナンド艦隊王立研究所および天文台」。2012年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月13日閲覧。
- ^ “レアル・オブザーバトリオ・デ・マドリード - Breve semblanza histórica”. 2013 年 7 月 26 日のオリジナルからアーカイブされました。
- ^ “Observatorio Astronómico Nacional (コロンビア国立大学)”. 2008 年 5 月 11 日にオリジナルからアーカイブされました。2019年8月24日に取得。
- ^ 「200周年を迎えたタルトゥ旧天文台が博物館として開館」。Visit Estonia。2011年4月26日。2011年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月26日閲覧。
- ^ 「天文学と天体物理学(米国海軍天文台)」。国立公園局文化遺産保存サービス。2001年11月5日。2011年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月3日閲覧。
- ^ Portolano, M. (2000). 「ジョン・クインシー・アダムズの天文学のための修辞的運動」. Isis . 91 (3): 480–503. doi :10.1086/384852. JSTOR 237905. PMID 11143785. S2CID 25585014 – Zenodo経由.
- ^ ヘルシンキ大学における天文学の歴史 1834-1984 (フィンランド語)
- ^ 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。
- ^ 「ハッブル宇宙望遠鏡の簡単な歴史: なぜ宇宙望遠鏡なのか?」NASA 。 2006年8月14日閲覧。
- ^ グプタ、ハーシュ(編)(2021)固体地球地球物理学百科事典 シュプリンガーISBN 9783030586300 p774
- ^ 地球の磁気に関する主要な事実 米国沿岸測地測量局、1919年 pp57-59
- ^ Jankowski, J. および Sucksdorff, C. (1996) IAGA 磁気測定および観測所実務ガイド ISBN 0965068625
- ^ 「USGSは5つの米国火山観測所を運営している」米国地質調査所。 2021年2月8日閲覧。
さらに読む
- オービン、デイビッド、シャーロット・ビッグ、H・オットー・シブム編『地上の天体:19世紀の科学と文化における天文台と天文学』 (デューク大学出版、2010年)384ページ。スウェーデンにおける軍事科学としての天文学、ニコライ1世のロシアにおけるプルコヴォ天文台、19世紀後半のアメリカにおける物理学と天文学界などがテーマ。
- ブルーニエ、セルジュ、他著「世界の偉大な天文台」(2005)
- ディック、スティーブン. 空と海の結合: 米国海軍天文台 1830-2000 (2003)
- グレソ・ジュリアン、ジャンヌレ・ロマン、「19世紀半ばのヌーシャテル天文台における適切な時期の決定、または天文学的精度の文化の確立」、天文学史ジャーナル、53(1)、2022年、27–48、https://doi.org/10.1177/00218286211068572
- レヴァリントン、デイヴィッド。現代の天文台と望遠鏡 - 1945年以降の地上光学・電波天文学施設。ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジ、2017年、ISBN 9780521899932。
- McCray, W. Patrick .巨大望遠鏡: 天文学的野望と技術の将来(2004)、ジェミニ天文台に焦点を当てています。
- セージ、レスリー、ゲイル・アシェンブレナー著。キットピーク天文台への訪問者ガイド(2004 年)
外部リンク
- 西ビサヤ地方都市観測所(2008年9月19日アーカイブ)
- ディアボーン天文台の記録、ノースウェスタン大学アーカイブ、イリノイ州エバンストン(2015 年 9 月 4 日アーカイブ)
- 地球上の天文台の座標と衛星画像
- Milkyweb 天文台ガイド 2000 年以降の世界最大の天文台データベース – 約 2000 件のエントリ
- カスタム天気予報を提供する北米のアマチュアおよびプロの天文台のリスト
- 世界中の多くの天文台を示す地図(ドリルダウンリンク付き)
- ウィルソン山天文台
