| 別名 | スウェーデンの1メートル太陽望遠鏡 |
|---|---|
| の一部 | ロケ デ ロス ムチャチョス天文台 |
| 場所 | ラ・パルマ島、大西洋、国際水域 |
| 座標 | 北緯28°45′35″ 西経17°52′51″ / 北緯28.75973333333° 西経17.880736111111° / 28.759733333333; -17.880736111111 |
| 組織 | ストックホルム大学太陽物理学研究所 |
| 高度 | 2,360メートル(7,740フィート) |
| 構築済み | –2001 |
| 望遠鏡スタイル | 屈折望遠鏡 太陽望遠鏡 |
| 直径 | 98 cm (3 フィート 3 インチ) |
| 角度分解能 | 0.13秒角 |
| 収集エリア | 0.75 m 2 (8.1 平方フィート) |
| 焦点距離 | 20.3 m (66 フィート 7 インチ) |
| 取り付け | 経緯台 |
| Webサイト | 翻訳: |
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スウェーデン1メートル太陽望遠鏡[1] [2] [3] (またはSST)は、カナリア諸島のラ・パルマ島にあるロケ・デ・ロス・ムチャチョス天文台にある屈折型太陽望遠鏡である。ストックホルム大学太陽物理学研究所が運営している。主レンズは単一の溶融シリカレンズで、現在使用されている世界最大の光学屈折望遠鏡となっている。レンズ径が43インチのスウェーデン1メートル太陽望遠鏡は、技術的にはヤーキス天文台よりも大きく、開口部は39インチのみである。SSTは、主にシュップマン望遠鏡として使用され、それによってシングレット主レンズの 色収差を補正している。
SST は真空望遠鏡です。つまり、内部の空気による画像の乱れを防ぐために内部が真空になっています。これは太陽望遠鏡では特に問題で、集められた大量の光による熱が空気に伝わり、画像が劣化します。
2005年現在、SSTは太陽の最も高解像度の画像を生成する望遠鏡となっています。これは主に適応光学システム[4]のおかげであり、 2013年にCILAS [5]から85電極モノモルフ可変鏡にアップグレードされました。
動作モードは 2 つあり、ビームを光学テーブルから別の光学テーブルに切り替えることで選択されます。1 つは TRIPPEL 分光器を使用する分光器モードです。もう 1 つはイメージング モードです。このモードでは、ビームは 500 nm のダイクロイック ビームスプリッターによって赤と青に分割されます。両方のビームには、ファブリ ペローベースのチューナブル フィルターが 2 つあり、[6]赤色には CRISP、青色には CHROMIS が使用されています。画像データは通常、MOMFBD 画像再構成法を使用して残留波面収差を補正されます。[7] [8]
SSTは直径47.5cmの スウェーデン真空太陽望遠鏡SVST [9]に取って代わりました。
楽器
クロミス
CHROMospheric Imaging Spectrometer [10] (CHROMIS) は2016年に設置されました。これはCRISPに似ていますが(今のところ偏光測定はありません)、380~500 nmの範囲の波長で使用するように設計されています。特に、CHROMISは上部彩層で形成されるCa II HおよびK線での使用に最適化されています。システム全体では、Point Grey(現FLIR)の1920×1200ピクセルのGrasshopper 3 CMOSカメラ3台を使用しています。1台のカメラは直接狭帯域観測に使用され、2台のカメラは位相多様性構成で同時に広帯域画像データを収集しています。
クリスプ
CRispイメージング分光偏光計[11] [12] [13] (CRISP)は2008年に設置されました。510~860nmで動作し、液晶変調と偏光ビームスプリッターを組み合わせて偏光を測定することができます。システム全体では3つの1k×1kサーノフCCDが使用され、2つは直接狭帯域観測に使用され、3つ目は同時広帯域画像の収集に使用されます。
トリッペル
TRI -Port Polarimetric Echelle-Littrow [14] (TRIPPEL) は、ブレーズ角が63.43度の79溝/mmのエシェル格子を使用したリトロー分光器です。TRIPPELの波長範囲は約380~1100 nmで、Rが約200,000と太陽望遠鏡としては中程度の解像度を持っています。これは太陽表面で約1.3 km/sに相当します。
TRIPPEL には、3 つの異なる波長での同時観測が可能で、原理的には SST の空間分解能を最大限に活用でき、優れた偏光特性を備えているなど、重要な便利な機能が多数あります。
参照

参考文献
- ^ Scharmer, Göran; Owner-Petersen, M.; Korhonen, T.; Title, A. (1999). TR Rimmele; KS Balasubramaniam; RR Radick (編). 「新しいスウェーデンの太陽望遠鏡」.高解像度太陽物理学: 理論、観測、および技術. 太平洋天文学会シリーズ. 183 : 157–168.書誌コード:1999ASPC..183..157S.
- ^ Scharmer, Göran; Bjelksjö, Klas; Korhonen, Tapio K.; Lindberg, Bo; Petterson, Bertil (2003 年 2 月)。「スウェーデンの 1 メートル太陽望遠鏡」( PDF ) 。SPIEの議事録。太陽天体物理学のための革新的な望遠鏡と計測装置。4853 : 341–350。Bibcode :2003SPIE.4853..341S。doi :10.1117/12.460377。
- ^ 「スウェーデンの1メートル太陽望遠鏡」。SST Wiki。太陽物理学研究所。 2011年5月28日閲覧。
- ^ Scharmer, Göran B.; Dettori, Peter M.; Löfdahl, Mats G.; Shand, Mark (2003 年 2 月)。「スウェーデンの新しい太陽望遠鏡の適応光学システム」( PDF ) 。SPIE の議事録。太陽天体物理学のための革新的な望遠鏡と計測装置。4853 : 370–380。Bibcode :2003SPIE.4853..370S。CiteSeerX 10.1.1.20.357。doi : 10.1117/12.460387 。
- ^ Sinquin、ジャン=クリストフ;ろくでなし、アルノー。ビューフォート、エマニュエル。バーケフェルド、トーマス。カディエルグ、ローラン。コストス、ヴィンセント。クスティー、ラファエル。デクティアル、チャールズ。ディ・ジェス、フレデリック。ギルバート、ザビエル。グレーズ・ベセット、カトリーヌ。グルーニンク、デニス。ハルトゥング、マルクス。クロール、エレーヌ。モロー、オーレリアン。モリン、ピエール。パジェス、ユベール。パロモ、リチャード。シャーマー、ゴーラン。ゾルタウ、ディルク。ジャン・ピエール・ヴェラン(2014)。 「CILAS における天文学および宇宙応用に関する最近の結果と今後の DM」。SPIE の議事録。補償光学システム IV. 9148:91480G。Bibcode :2014SPIE.9148E..0GS。土井:10.1117/12.2056287。
- ^ Scharmer, GB (2006 年 3 月). 「高解像度ファブリ・ペロー フィルターグラフの最適化に関するコメント」.天文学と天体物理学. 447 (3): 1111–1120. Bibcode :2006A&A...447.1111S. doi : 10.1051/0004-6361:20052981 . 2011 年5 月 28 日閲覧。
- ^ van Noort, Michiel; Rouppe van der Voort, Luc; Löfdahl, Mats G. (2005). 「複数のオブジェクトと位相多様性によるマルチフレームブラインドデコンボリューションによる太陽画像の復元」. Solar Physics . 228 (1–2): 191–215. Bibcode :2005SoPh..228..191V. doi :10.1007/s11207-005-5782-z.
- ^ Löfdahl, Mats G. (2002). Bones, Philip J.; Fiddy, Michael A.; Millane, Rick P. (編). 「線形等式制約によるマルチフレームブラインドデコンボリューション」. SPIE Proceedings . 不完全データからの画像再構成 II. 4792 : 146–155. arXiv : physics/0209004 . Bibcode :2002SPIE.4792..146L. doi :10.1117/12.451791.
- ^ Scharmer, Göran B.; Brown, David S.; Pettersson, Lennart; Rehn, John (1985). 「スウェーデンの 50 cm 真空太陽望遠鏡のコンセプト」.応用光学. 24 (16): 2558–2564. Bibcode :1985ApOpt..24.2558S. doi :10.1364/AO.24.002558.
- ^ 「CHROMIS」。SST wiki。太陽物理学研究所。 2017年9月26日閲覧。
- ^ 「SST CRISP 画像」。SSTウェブサイト。太陽物理学研究所。2011年5 月 28 日閲覧。
- ^ シャーマー、イギリス;ナラヤン、G.ヒルバーグ、T.デ・ラ・クルス・ロドリゲス、J. MG、ロフダール;キセルマン、D.シュッターリン、P.ヴァン・ノールト、M.ラグ、A. (2008 年 12 月)。 「半影微細構造のCRISP分光偏光イメージング」。天体物理学ジャーナル。689 (1): L69 ~ L72。arXiv : 0806.1638。ビブコード:2008ApJ...689L..69S。土井:10.1086/595744。
- ^ 「CRISP」。SST wiki。太陽物理学研究所。 2017年9月26日閲覧。
- ^ 「TRIPPEL 分光器」。SST Wiki。太陽物理学研究所。2011年5 月 28 日閲覧。
外部リンク
- 太陽物理学研究所によるSSTに関する情報
- 太陽物理学研究所のSSTに関する情報wiki
- 太陽黒点、金星の太陽面通過、太陽表面の骨針、太陽の粒状構造の明るい点のSST APOD写真。
- ロケ・デ・ロス・ムチャチョス天文台のAPOD写真。SST は右から 3 番目です。
