| 別名 | 特別天体物理観測所 |
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| 天文台コード | 115 |
| 位置 | カラチャイ・チェルケス共和国、ロシア |
| 座標 | 北緯43°38′49″ 東経41°26′26″ / 北緯43.646825° 東経41.440447° / 43.646825; 41.440447 |
| Webサイト | ホームページ |
| 望遠鏡 | |
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ロシア科学アカデミー特別天体物理観測所(SAO RAS、ロシア語:Специальная Астрофизическая Обсерватория)は、1966年にソ連で設立され、現在はロシア科学アカデミーによって運営されている天文台である。ニジニ・アルヒズ村近くの大コーカサスのボリショイ・ゼレンチューク渓谷に拠点を置くこの観測所には、それぞれ光学望遠鏡と電波望遠鏡のBTA -6とRATAN-600が設置されている。2つの機器は約20 km(12マイル)離れている。
BTA-6光学望遠鏡

BTA -6(ボリショイ天文台高度望遠鏡、Большой Телескоп Альтазимутальный、大型高度望遠鏡)は、 1975年に初観測され、長年にわたり世界最大の単一主鏡光学反射望遠鏡であった。BTA-6の主鏡は直径6メートル(236インチ)で、高度2,070メートル(6,791フィート)の48メートル(157.5フィート)のドームに収められている。
この望遠鏡は完成から1993年まで世界記録を保持していたが、ハワイのケック1号望遠鏡に記録を抜かれた。その後、同等かそれ以上の大きさの望遠鏡にはフレキシブルミラーや分割ミラーが採用され、BTA-6はスピンキャスト技術の出現まで世界最大の硬質鏡望遠鏡であり続けた(この技術は、例えば1990年代後半に大型双眼望遠鏡の直径8.4メートルの主鏡を1枚製造した)。経緯台マウントのため、視野の方向を維持するために視野回転解除機構が必要である。
最初のホウケイ酸鏡が割れたため、当初の成果は期待外れでした。この鏡は 1978 年に交換されました。大きなハウジング ドームと 42 トンの巨大な鏡により、観測セッション中に望遠鏡を適切な一定温度に保つことが困難になっています。近くのコーカサス山脈の山頂からの風によって大気が乱れると、観測地点での視界が悪くなる可能性があり、 1 秒角を超える角度分解能での観測はまれです。

その他の光学望遠鏡
SAOはBTA-6とともに、BTA敷地内で2台の小型望遠鏡を運用している。いずれもCarl Zeiss AG社製である。両機器はBTA-6プログラムのサポートや独立した観測に使用されている。SAOの助言により、当初BTA-6用に予約されていたプログラムはこれらの望遠鏡に移すことが可能であり、これにはSAOの時間の約10%が費やされる。[1]
より大型の 1 メートルの Zeiss-1000 は、BTA-6 から数百メートル離れた専用の建物内にあります。この建物は、上部にドームがある円筒形のメインの計測機器の建物を取り囲む一連のオフィスから構成されています。Zeiss-1000 の最初の照明は 1990 年に点灯し、追加の計測機器を含む設置は 1993 年に完了しました。
1994 年に、これらに 60 cm のツァイス製望遠鏡が加わりました。この望遠鏡は、以前はカザン国立大学の天文台の一部でした。この望遠鏡は、ツァイス 1000 から数十メートル離れた、ドームとそれを支える石造りの壁だけからなる、はるかにシンプルな建物内にあります。
RATAN-600 電波望遠鏡

RATAN -600 電波望遠鏡(ロシア語: РАТАН-600 – РАдио T�елескоп Академии Наук、または科学アカデミー電波望遠鏡) は、直径 576 メートルの円周上に長方形の電波反射鏡を配置したもので、標高 970 メートルの天文台に設置されています。 (座標43°49′34.20″N 41°35′12.06″E / 43.8261667°N 41.5866833°E / 43.8261667; 41.5866833。) 895 個の 2×7.4 メートル反射鏡はそれぞれ、中央の円錐形の副鏡、または 5 つの放物面円筒のいずれかに向けることができます。各反射鏡は、さまざまな受信機や計器を備えた計器室と組み合わされています。全体として、直径 600 m の皿の分解能 (中央の円錐形受信機を使用する場合) を持つ部分的に操作可能なアンテナとなり、世界最大の直径を持つ個別の電波望遠鏡となります。
望遠鏡は3つのモードで作動します: [2]
- 2つのミラーシステム:リングのセクターが波を円筒形の二次ミラーに集束させ、さらに受信機に集束させる。
- 3 面鏡システム: 直線平面鏡は、リングの南側セクターに波を反射し、次に円筒形の二次鏡と受信機に焦点を合わせます (クラウス型システムの潜望鏡鏡)
- リング全体: 天頂付近の観測には、円錐状の副鏡とその受信機とともにリング全体を使用することができます。
同時に、さまざまな方位角で独立した観測が可能です。このために、リングのセクターを副鏡と受信機ユニットの 1 つとともに使用します。受信機ユニットは線路上に配置できます。一方、別のセクターを別の副鏡と組み合わせて独立した観測に使用できます。波長 8 cm の場合、リング全体の有効収集面積は 1,000 平方メートル (11,000 平方フィート) で、水平面の分解能は1 分角です。
RATAN-600 は主にトランジット望遠鏡として運用され、地球の自転を利用して観測対象全体に望遠鏡の焦点を移動させます。無線周波数観測は 610 MHz から 30 GHz の周波数帯域で行うことができますが、主にセンチメートル波帯で、角度分解能は最大 2 秒角です。電波波長での太陽、特に太陽コロナの観測は、RATAN-600 の科学プログラムの長年の焦点でした。また、SETIプロジェクトの無線観測にも貢献しています。RATAN-600 は、隣接する BTA-6 のような技術的問題に悩まされることはありませんでした。
参照
参考文献
- ^ 小型望遠鏡
- ^ RATAN-600 電波望遠鏡 - ロシア科学アカデミー、特別天体物理観測所
参考文献と参考文献
- Parijskij, N & Korol'kov, D (1987). 「実験コールド: RATAN-600 電波望遠鏡による初の深宇宙探査」.天体物理学および宇宙物理学レビュー. 5 : 39–179.書誌コード:1987ASPRv...5...39P.
- Ioannisiani BK; Neplokhov EM; Kopylov IM; Rylov VS; Snezhko LI (1982)。「ソ連科学アカデミーの Zelenchuk 6M 望遠鏡 (BTA)」。大型光学望遠鏡による天文学の計測機器。天体物理学および宇宙科学図書館。第 92 巻。pp. 3–10。Bibcode : 1982ASSL ... 92....3I。doi : 10.1007 /978-94-009-7787-7_1。ISBN 978-94-009-7789-1。
外部リンク
- SAOホームページ(英語・ロシア語)
- BTA-6 ウェブカメラ
- ボリショイテレスコープ・アジムタルニ、ビル・キール作
- Google マップ上の RATAN-600 の衛星写真。望遠鏡の中心を中心としています。
- Google マップ上の BTA-6 の衛星写真。望遠鏡を中心に表示。
