| 別名 | 675 ペンシルバニア州 |
|---|---|
| 組織 | |
| 観測所コード | 675 |
| 位置 | カリフォルニア州サンディエゴ郡 |
| 座標 | 北緯33度21分23秒 西経116度51分54秒 / 北緯33.3564度 西経116.865度 / 33.3564; -116.865 |
| 高度 | 1,712メートル(5,617フィート) |
| 設立 | 1928 |
| Webサイト | www.astro.caltech.edu/palomar/ |
| 望遠鏡 |
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パロマー天文台は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡のパロマー山脈にある天文研究用の天文台です。カリフォルニア工科大学(Caltech) が所有し、運営しています。この天文台での研究時間は、Caltech とその研究パートナーであるジェット推進研究所(JPL)、イェール大学[1]、中国国家天文台[2]に与えられています。
天文台は、200インチ(5.1メートル)のヘール望遠鏡[3]、48インチ(1.2メートル)のサミュエル・オシン望遠鏡[4] (ツヴィッキートランジェント施設(ZTF)専用) [5] 、パロマー60インチ(1.5メートル)望遠鏡[6]、および30センチメートル(12インチ)のガッティニIR望遠鏡[7]を含むいくつかの望遠鏡を運用している。廃止された機器には、パロマーテストベッド干渉計と、天文台の最初の望遠鏡である1936年の18インチ(46センチメートル)シュミットカメラがある。
歴史

大型望遠鏡とパロマー天文台に対するヘイルのビジョン
パロマー天文台を創設した構想を思いついた天文学者ジョージ・エラリー・ヘイルは、世界最大の望遠鏡を4回連続で建造した。[8]彼は1928年に、後に200インチのパロマー反射望遠鏡となるものを提案する論文を発表した。これは、大型望遠鏡が宇宙の根本的な性質に関する疑問に答えるのにどう役立つかをアメリカ国民に知ってもらうためのものだった。ヘイルはこの記事に続いて、1928年4月16日付でロックフェラー財団の国際教育委員会(後に一般教育委員会に吸収)に手紙を送り、このプロジェクトへの資金援助を要請した。手紙の中でヘイルは次のように述べている。
「科学を進歩させる方法として、新しくより強力な機器や研究方法の開発ほど生産的なものはありません。より大きな望遠鏡は、光の空間透過性と写真の解像度に必要な向上をもたらすだけでなく、主に最近の物理学と化学の基本的な進歩から得られたアイデアや装置の応用を可能にします。」
ヘール望遠鏡
200インチ望遠鏡は、天文学者で望遠鏡製作者のジョージ・エラリー・ヘイルにちなんで名付けられました。この望遠鏡は、ロックフェラー財団からの600万ドルの助成金を受けてカリフォルニア工科大学によって製作され、ジョージ・マッコーリーの指揮の下、 コーニング・グラス・ワークスが製造したパイレックスのブランクが使用されました。JA・アンダーソン博士は、1930年代初頭に任命された最初のプロジェクトマネージャーでした。[9]この望遠鏡(当時世界最大)は、1949年1月26日にNGC 2261をターゲットにしてファーストライトを打ちました。[10]アメリカの天文学者エドウィン・パウエル・ハッブルが、この望遠鏡を使用した最初の天文学者でした。
200インチの望遠鏡は、1949年から1975年にロシアのBTA-6望遠鏡が初めて観測されるまで、世界最大の望遠鏡でした。ヘール望遠鏡を使用した天文学者は、宇宙論的距離にあるクエーサー(活動銀河核として知られるようになるものの一部)を発見しました。彼らは恒星集団の化学を研究し、観測された存在量における宇宙の元素の起源に関する恒星核合成の理解につながり、何千もの小惑星を発見しました。コーニングガラスワークス(現在のコーニングインコーポレイテッド)の本拠地であるニューヨーク州コーニングのコーニングコミュニティカレッジにある望遠鏡の10分の1スケールのエンジニアリングモデルは、少なくとも1つの小惑星、 34419コーニングを発見するために使用されました。†
建築とデザイン

ラッセル・W・ポーターは、 200インチのヘール望遠鏡のドームを含む天文台の建物のアールデコ建築を開発した。ポーターはまた、ヘール望遠鏡とシュミットカメラの技術設計の多くを担当し、一連の断面設計図を作成した。ポーターは多くのエンジニアやカリフォルニア工科大学の委員会メンバーと協力して設計に取り組んだ。 [11] [12] [13]
マックス・メイソンが建設を指揮し、セオドア・フォン・カルマンがエンジニアリングに携わりました。
取締役
- アイラ・スプレイグ・ボーエン、1948年~1964年
- ホレス・ウェルカム・バブコック、1964年~1978年
- マールテン・シュミット、1978年~1980年
- ゲリー・ノイゲバウアー、1980–1994
- ジェームズ・ウェストファル、1994–1997
- ウォレス・レスリー・ウィリアム・サージェント、1997年~2000年
- リチャード・エリス、2000年~2006年
- シュリニバス・クルカルニ、2006–2018
- ヨナス・ズムイジナス、2018年~
パロマー天文台と光害
南カリフォルニアの周辺地域の多くは、天文台に影響を及ぼす可能性のある光害を減らすために、遮光照明を採用しています。 [14]
望遠鏡と機器


- 200インチ(5.1メートル)のヘール望遠鏡は1928年に初めて提案され、1949年から運用されています。26年間、世界最大の望遠鏡でした。 [3] [要出典]
- オスカー・メイヤービルには、60インチ(1.5メートル)の反射望遠鏡があり、完全にロボットで操作されています。この望遠鏡は1970年に運用が開始され、パロマー天文学者の空へのアクセスを向上させるために建設されました。その注目すべき成果の1つは、最初の褐色矮星の発見です。[6] 60インチ望遠鏡は現在[いつ? ]、ZTFトランジェント追跡および分類の一部として使用されるSEDマシン積分フィールド分光器を収容しています。[15] [16]
- 48インチ(1.2メートル)のサミュエル・オシン望遠鏡(シュミットカメラ)の開発は1938年に始まり、1948年に初めて点灯しました。当初は48インチシュミットと呼ばれ、1986年にサミュエル・オシンに捧げられました。 [4]多くの注目すべき成果の中でも、オシンの観測は重要な準惑星 エリスとセドナの発見につながりました。[17]エリスの発見は国際天文学コミュニティでの議論を引き起こし、 2006年に冥王星が準惑星として再分類されることにつながりました。現在、オシンは完全にロボットで動作しており、 ZTFプロジェクトの発見エンジンである5億7000万画素のZTFカメラ[18]を搭載しています。
- 40インチ(1.0メートル)のWINTER(広視野赤外線探査機)1x1度反射ロボット望遠鏡は、2021年から運用されています。この望遠鏡は、赤外線(IR)空の視程制限時間領域調査に特化しており、 LIGOによって検出された連星中性子星(BNS)の合体残骸のr過程物質の特定に重点を置いています。この装置は、 InGaAsセンサーの長波カットオフに合わせて調整されたY、J、短波H(Hs)バンドで観測し、0.9〜1.7ミクロンの波長範囲をカバーします。[19]
廃止された機器
- 1936年、 18インチ(46 cm)のシュミットカメラがパロマーで初めて実用化された望遠鏡となった。1930年代、フリッツ・ツビッキーとウォルター・バーデはパロマーに調査用望遠鏡を追加することを提唱し、シュミットのコンセプトを実証するために18インチが開発された。ツビッキーは18インチを使用して、他の銀河で100を超える超新星を発見した。シューメーカー・レヴィ第9彗星は1993年にこの装置で発見された。その後、この装置は廃止され、小さな博物館/ビジターセンターに展示されている。[20] [21]
- パロマー試験台干渉計(PTI)は、星の見かけの大きさと相対位置を高角度分解能で測定する複数の望遠鏡を備えた装置でした。明るい星の見かけの大きさと場合によっては形がPTIで測定され、複数の恒星系の見かけの軌道も測定されました。PTIは1995年から2008年まで運用されました。[22]
- パロマー惑星探査望遠鏡(PPST)は、スルースとも呼ばれ、2003年から2008年まで運用された口径10センチメートル(3.9インチ)のロボット望遠鏡である。トランジット法を用いて他の恒星の周りの惑星を探すことを目的としていた。大西洋横断太陽系外惑星探査(TrES)の一環として、ローウェル天文台とカナリア諸島の望遠鏡と連携して運用された。[23]
研究

パロマー天文台は現在も活発な研究施設として機能しており、晴れた夜には複数の望遠鏡を稼働させ、幅広い研究テーマを研究する大規模な国際天文学者コミュニティをサポートしています。
ヘール望遠鏡[3]は現在も研究目的で使用されており、複数の焦点に光学および近赤外分光計と撮像カメラの多様な機器一式を備えて稼働しています。また、ヘール望遠鏡は多段の高次適応光学システムを備えており、近赤外域での回折限界画像を提供します。ヘール望遠鏡による重要な歴史的科学的成果には、ハッブル流の宇宙論的測定、活動銀河核の前駆物質としてのクエーサーの発見、恒星種族と恒星核合成の研究などがあります。
オシン望遠鏡と60インチ望遠鏡はロボットで動作し、共同で主要なトランジェント天文学プログラムであるツヴィッキートランジェント施設をサポートします。
オシンは天文偵察を容易にするために作られ、多くの著名な天文調査に使用されてきました。その中には次のようなものがあります。
ポスI
国立地理研究所が後援した最初のパロマー天文台スカイサーベイ(POSS または POSS-I) は、1958 年に完了しました。最初のプレートは 1948 年 11 月に、最後のプレートは 1958 年 4 月に露光されました。このサーベイは、オシン望遠鏡で14 インチ2 (6度2 ) の青感度 (コダック 103a-O) および赤感度 (コダック 103a-E) 写真プレートを使用して実行されました。サーベイは、赤緯+90° (天の北極) から -27° までの空とすべての赤経をカバーし、+22等級(人間の視覚の限界の約 100 万分の 1)までの感度がありました。POSS のスカイカバー範囲を赤緯-33° まで拡張する南側の拡張は、1957 年から 1958 年にかけて撮影されました。最終的な POSS I データセットは、937 枚のプレートペアで構成されていました。
デジタイズド・スカイ・サーベイ(DSS)は、POSS-Iの過程で開発された写真データに基づいた画像を作成しました。[24]
オーストラリアの電波天文学者 JB Whiteoak は、同じ装置を使用して POSS-I データを南の -42° の赤緯まで拡張しました。Whiteoak の観測では、対応する北の赤緯ゾーンと同じフィールド センターを使用しました。POSS-I とは異なり、Whiteoak の拡張は、赤に敏感な (Kodak 103a-E) 写真乾板のみで構成されていました。
POSS-II
第二次パロマー天文台スカイサーベイ(POSS II、第二次パロマースカイサーベイとも呼ばれる)は1980年代から1990年代にかけて実施され、より高性能で高速なフィルムと改良された望遠鏡が使用された。オシン・シュミットは、色消し補正装置と自動ガイド装置を備えて改良された。画像は、青(IIIaJ、480 nm)、赤(IIIaF、650 nm)、近赤外(IVN、850 nm)プレートの3つの波長で記録された。POSS IIの観測者には、C. Brewer、D. Griffiths、W. McKinley、J. Dave Mendenhall、K. Rykoski、Jeffrey L. Phinney、Jean Mueller(POSS IとPOSS IIのプレートを比較して100を超える超新星を発見)がいた。ミュラーはPOSS IIの過程でいくつかの彗星と小惑星も発見しており、明るいウィルソン彗星1986は調査の初期に当時大学院生だったC.ウィルソンによって発見された。[25]
2 ミクロン全天サーベイ ( 2MASS )が完了するまで、POSS II は最も広範囲の広視野天空サーベイでした。完了すると、スローン デジタル スカイ サーベイは深さの点で POSS I および POSS II を上回りますが、POSS は天空のほぼ 2.5 倍の領域をカバーします。
POSS IIは、デジタル天文調査(DSS)の一部としてデジタル化された形式(つまり、写真乾板をスキャンしたもの)でも存在します。[26]
クエスト
数年にわたるPOSSプロジェクトの後には、パロマー・クエーサー赤道調査チーム(QUEST)変動調査が行われた。[27]この調査の結果は、地球近傍小惑星追跡プロジェクトを含むいくつかのプロジェクトで使用された。QUESTの結果を使用した別のプログラムは、 2003年11月14日に90377セドナと約40個のカイパーベルト天体を発見した。このカメラを共有する他のプログラムには、シュリ・クルカルニのガンマ線バーストの探索(これは、バーストが見られるとすぐに反応し、消えゆくバーストの一連のスナップショットを撮影する自動化された望遠鏡の能力を利用している)、リチャード・エリスの宇宙の膨張が加速しているかどうかをテストするための超新星の探索、およびS・ジョージ・ジョルゴフスキーのクエーサーの探索がある。
パロマー・クエスト・サーベイのカメラは、シュミット望遠鏡の視野全体(4°×4°)をカバーする112個の電荷結合素子(CCD)のモザイクでした。製作当時、天体カメラで使用された最大のCCDモザイクでした。この機器は、史上最大の天体写真である「ザ・ビッグ・ピクチャー」の制作に使用されました。[28] 「ザ・ビッグ・ピクチャー」はグリフィス天文台に展示されています。
現在の研究
200インチヘール望遠鏡の現在の研究プログラムは、地球近傍小惑星、太陽系外惑星、カイパーベルト天体、星形成、太陽系外惑星、[29]ブラックホールとX線連星、超新星やその他の一時的な源の追跡、クエーサー/活動銀河核の研究を含む、観測可能な宇宙の範囲をカバーしています。[30]
48インチのサミュエル・オシン・シュミット望遠鏡はロボットで操作され、新しい過渡天文学の天空調査であるツヴィッキー過渡施設(ZTF)をサポートしています。[5]
60インチ望遠鏡はロボットで操作され、専用のスペクトルエネルギー分布装置(SEDM)[31]積分フィールド分光器を使用して、初期の過渡分類のための高速で低分散の光学スペクトルを提供することでZTFをサポートします。
訪問と一般の関与

パロマー天文台は現在も研究施設として利用されています。ただし、日中は一部の観測エリアが一般公開されています。訪問者は毎日午前 9 時から午後 3 時まで、200 インチ望遠鏡のセルフガイド ツアーに参加できます。天文台は 12 月 24 日と 25 日および悪天候時を除き、年中無休で営業しています。200 インチ ヘール望遠鏡のドームと観測エリアのガイド付きツアーは、4 月から 10 月までの土曜と日曜に利用できます。コミュニティ サポート グループであるパロマー天文台ガイドが、一般向けの舞台裏ツアーを提供しています。[32]
パロマー天文台には敷地内に博物館であるグリーンウェイビジターセンターもあり、[21]天文台や天文学に関連した展示物やギフトショップがあり、[33]定期的に公開イベントも開催されています。[34]
天文台まで行くことができない人のために、パロマーは、敷地内にあるすべての主要な研究用望遠鏡とグリーンウェイセンターへの仮想アクセスを提供する広範なバーチャルツアーを提供しており、追加の背景情報を提供するための広範な埋め込みマルチメディアも備えています。 [35] 同様に、天文台は、一般の人々の関与を支援するために、広範なウェブサイト[36]とYouTubeチャンネル[37]を積極的に維持しています。
天文台はカリフォルニア州サンディエゴ郡北部の州道76号線沿いに位置し、サンディエゴのダウンタウンからは車で2時間、ロサンゼルス中心部(UCLA、LAX空港)からは車で3時間です。 [ 38]近くのパロマーキャンプ場に宿泊する人は、天文台トレイルを2.2マイル(3.5km)登ってパロマー天文台を訪れることができます。[39]
気候
パロマーは夏は暑い地中海性気候(ケッペン 気候区分) です。
選ばれた本
- 1983 —イタロ州カルヴィーノ。パロマーさん。トリノ:G・エイナウディ。ISBN 9788806056797 ; OCLC 461880054 (イタリア語)
- 1987 —プレストン、リチャード。ファースト ライト。ニューヨーク: アトランティック マンスリー プレス。ISBN 9780871132000 ; OCLC 16004290
- 1994 —フローレンス、ロナルド。The Perfect Machine。ニューヨーク:ハーパーコリンズ。ISBN 9780060182052 ; OCLC 611549937
- 2010 —ブラウン、マイケル E. 『いかにして冥王星を殺したか、そしてなぜそうなったのか』シュピーゲル&グラウ。ISBN 0-385-53108-7 ; OCLC 495271396
- 2020 — シュバイツァー、リンダ。コズミック・オデッセイ。 MIT プレスISBN 978-0-262-04429-5
参照
参考文献
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さらに読む
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- モリーズ、ロッド(2006年)。『都市天文学者のガイド:都市の天文愛好家のための宇宙ウォーキングツアー』ベルリン:シュプリンガー。ISBN 978-1846282171. OCLC 299995003.
- ワターソン、TV (1941)。パロマー天文台。カリフォルニア州サンディエゴ:フライ&スミス。OCLC 6327013 。
外部リンク
- カリフォルニア工科大学天文学部: パロマー天文台 – 公式天文台ウェブサイト
- パロマーの空、元パロマー広報コーディネーターのスコット・カーデルが書いたニュースと歴史
- SBOパロマースカイサーベイプリント
- パロマー天文台晴天時計の観測条件の予報。
- パロマー天文台のYouTubeチャンネル
- パロマー天文台バーチャルツアー
