| の一部 | キットピーク国立天文台 |
|---|---|
| 場所 | アリゾナ |
| 座標 | 北緯31°57′27″ 西経111°36′04″ / 北緯31.9575° 西経111.601° / 31.9575; -111.601 |
| 組織 | WIYNコンソーシアム |
| 構築済み | –1994 |
| 望遠鏡スタイル | 光学望遠鏡 |
| 直径 | 3,498.85 mm (11 フィート 5.750 インチ) |
| 収集エリア | 9.6 m 2 (103 平方フィート) |
| 焦点距離 | 6.125 m (20 フィート 1.1 インチ) |
| 取り付け | 経緯台 |
| 囲い | 菱形八面体 |
| Webサイト | ウィーン |
| | |
WIYN天文台はWIYNコンソーシアムが所有し、運営しています。その3.5メートル 望遠鏡は、アリゾナ州キットピーク国立天文台で2番目に大きい光学望遠鏡です。天文台の資本コストのほとんどはウィスコンシン大学マディソン校、インディアナ大学、イェール大学によって提供され、国立光学天文台(NOAO)がほとんどの運営サービスを提供しています。NOAOは米国の機関であり、国立光学天文台プログラムであり、キットピーク(WIYNがある場所)やその他の場所にある地上望遠鏡のコレクションをサポートしています。
望遠鏡
WIYNは高度方位マウントを備えたリッチー・クレティアン望遠鏡です。軽量のホウケイ酸主鏡の直径は3.49885メートル(137.75インチ)で、リチャード・F・カリス・ミラー研究所で製造されました。[1] [2] 66個の能動光学アクチュエータが主鏡を支えています。
望遠鏡は半菱形八面体のドームの中に設置されています。
現在の計測機器
ヒドラ
Hydraは、光ファイバーをロボットで焦点面に配置し、一度に最大100個の個別のオブジェクトを観測できるマルチオブジェクト分光器です。光は主望遠鏡の下の分光器室に導かれ、そこでCCDカメラが各オブジェクトのスペクトルを記録します。視野は約1度です。[1] Hydraは1990年から稼働しています。[3]元々はニコラス・U・メイオール望遠鏡に設置されていましたが、1994年にWIYNに移されました。[4] 2021年、Hydraは「グリッパー」ファイバー位置決めロボットに大幅なアップグレードを受けました。
ニード
NASAと国立科学財団のNN-EXPLORE共同プロジェクトによって資金提供を受けたNEID分光器は、周回する惑星によって引き起こされる主星の視線速度の微細な変化を観測することで太陽系外惑星を探します。[5] NEIDが提供する極めて正確な視線速度(50cm/s)は、 TESS宇宙望遠鏡によって発見された太陽系外惑星の質量と密度を提供します。[6] NEIDという名前は、トホノ・オオダム語で「見る」という意味の言葉に由来しています。[7]
分光器はペンシルベニア州立大学で設計・構築され、2016年に建設が開始されました。[8]分光器に給電する光ファイバーに星の光を注入する前に、星の光をガイド、焦点補正、高速チップチルト補正、大気分散補正するポートアダプタ部分は、ウィスコンシン大学がNOAOと共同で構築しました。[9] 2021年6月2日、NEIDは試運転を完了しました。
NEIDは、新しい太陽系外惑星の科学的探索において、テキサス先端計算センター(TACC)からスーパーコンピュータの時間と専門知識の提供も受けています。 [10]
1 度イメージャー (ODI)

1 度イメージャー (ODI) は、WIYN の新しい機器イニシアチブの主力製品です。ODI は、WIYN の 1 度の視野と優れた画質の両方を活用しています。ODI の当初の設計は、合計 1 ギガピクセル、ピクセルスケールが 0.11 秒角の 64 個の直交転送アレイ (OTA) を使用して 1平方度の視野をカバーすることでした。直交転送アレイを使用すると、統合中に画像の傾き/傾斜の動きを補正することで、画像の鮮明さを積極的に向上させることができます。[11]補正は視野全体で行われるため、ODI は広域調査の時代にユニークで競争力のある機器になります。ODI は、WIYN パートナーと国立科学財団によって資金提供されています。
ODIは、2012年夏に13台のOTAを使用した部分的またはプロトタイプ構成(pODI)で最初に運用開始され、2013年初頭から科学観測に利用できました。pODIは、2014年後半に大幅なアップグレードを行うために廃止されました。アップグレードされたODIは、現在5x6レイアウトで30台のOTAを使用しており、2015年夏に再運用され、2015年10月から科学観測に利用されています。[12]
WIYN高解像度赤外線カメラ(WHIRC)
WHIRC は、2008 年に運用が開始された近赤外線高解像度画像カメラです。WHIRC は、WIYN パートナーとSTScIの共同プロジェクトでした。2k × 2k 検出器で構成され、0.1 インチ/ピクセルの優れたピクセル スケールと 200 × 200 秒角の視野を提供します。WHIRC は、WIYN チップ/チルト モジュール (WTTM) と併用して、精巧な高解像度画像を提供できます。多数のフィルター セットが用意されています。
過去の(現在は入手できない)楽器
ミニモザイク
MiniMoは、2048×4096ピクセルのチップ2つで構成されるCCDで、視野は9.6分角です。2つの独立したチップは同時に読み出すことができるため、他の方法よりも高速に画像を読み出すことができます。[2]
ガバナンス
WIYN コンソーシアムは、各パートナー機関から 3 名ずつで構成される理事会によって運営されています。理事会は年に 2 回開催されます。科学運営委員会は、理事会と WIYN ディレクターに科学的な指導を提供します。
2000 年から 2008 年まで、WIYN のディレクターは George Jacoby 氏、その後 Pierre Martin 氏 (2008 ~ 2010 年) が務めました。2010 年から 2013 年まで、Pat Knezek 氏が暫定ディレクターを務めました。2013 年以降は Eric Hooper (UW-Madison) 氏が暫定ディレクターを務めています。
イェール大学は2014年4月1日にWIYNコンソーシアムから脱退し、同年秋にミズーリ大学が代わりに参加した。2015年には、NASAとNSFのパートナーシップであるNN-EXPLOREがNOAOのシェアを事実上引き継いだが、NOAOは依然として運営を管理している。
参照
参考文献
- ^ Johns, Matthew W.; Blanco, Daniel R. (1994-06-01). Stepp, Larry M. (編). 「WIYN 3.5 メートル望遠鏡プロジェクト」. Advanced Technology Optical Telescopes V . 2199 . International Society for Optics and Photonics: 2– 9. Bibcode :1994SPIE.2199....2J. doi :10.1117/12.176153. S2CID 109482491.
- ^ 「WIYN 3.5m Observatory」www.wiyn.org . 2021年6月4日閲覧。
- ^ Barden, Samuel Charles; Rudeen, Andy C. (1990-07-01). Crawford, David L. (編). 「Kitt Peak National Observatory fiber actuator device」. Instrumentation in Astronomy VII . 1235 . International Society for Optics and Photonics: 729– 735. Bibcode :1990SPIE.1235..729B. doi :10.1117/12.19136. S2CID 123032688.
- ^ Barden, Samuel Charles; Armandroff, Taft; Muller, Gary P.; Rudeen, Andy C.; Lewis, Jeff L.; Groves, Lee (1994-06-01). Crawford, David L.; Craine, Eric R. (eds.). 「WIYN 望遠鏡用に Hydra を修正: 最適な望遠鏡とファイバー MOS の組み合わせ」. Instrumentation in Astronomy VIII . 2198 . International Society for Optics and Photonics: 87– 97. Bibcode :1994SPIE.2198...87B. doi :10.1117/12.176816. S2CID 121200545.
- ^ 「WIYN-winパートナーシップ」。惑星協会。2021年6月4日閲覧。
- ^ 「NEIDとは何か? | NEIDスペクトログラフ」neid.psu.edu . 2021年6月4日閲覧。
- ^ “WIYN の新しい手段: NEID | ast.noao.edu”. ast.noao.edu 。2021年6月4日閲覧。
- ^ Schwab, C.; Rakich, A.; Gong, Q.; Mahadevan, S.; Halverson, SP; Roy, A.; Terrien, RC; Robertson, PM; Hearty, FR; Levi, EI; Monson, AJ (2016-08-09). Evans, Christopher J.; Simard, Luc; Takami, Hideki (eds.). 「WIYN 向け超高精度ドップラー分光器 NEID の設計」.地上および空中天文学計測装置 VI . 9908.国際光学およびフォトニクス協会: 99087H. Bibcode :2016SPIE.9908E..7HS. doi :10.1117/12.2234411. hdl : 2060/20180004146 . S2CID 126123875。
- ^ Logsdon, Sarah E.; McElwain, Michael W.; Gong, Qian; Liang, Ming; Santoro, Fernando; Schwab, Christian; Bender, Chad; Blake, Cullen; Halverson, Samuel; Hearty, Fred; Hunting, Emily (2018-07-27). 「NEID 高精度視線速度分光計: ポート アダプタの概要、要件、およびテスト プラン」。Luc Simard; Christopher J. Evans; Hideki Takami (編)。天文学のための地上および空中計測装置 VII 。第 10702 巻。国際光学およびフォトニクス協会。p. 1070267。Bibcode :2018SPIE10702E..67L。doi :10.1117/12.2312209。.hdl : 2060/20190002459 . ISBN 9781510619579. S2CID 126365687。
- ^ 「異星惑星の探査 - 最新ニュース - テキサス先端コンピューティングセンター」www.tacc.utexas.edu 。 2021年11月9日閲覧。
- ^ Burke, Barry E.; Tonry, John; Cooper, Michael; Luppino, Gerard; Jacoby, George; Bredthauer, Richard; Boggs, Kasey; Lesser, Michael; Onaka, Peter; Young, Douglas; Doherty, Peter (2004-09-29). Garnett, James D.; Beletic, James W. (eds.). 「直交転送アレイ: 天文学のための新しい CCD アーキテクチャ」.天文学のための光学および赤外線検出器. 5499.国際光学およびフォトニクス協会: 185– 192. Bibcode :2004SPIE.5499..185B. doi :10.1117/12.562490. S2CID 34954322.
- ^ Harbeck, Daniel R.; Lesser, Mike; Liu, Wilson; Stupak, Bob; George, Ron; Harris, Ron; Poczulp, Gary; Rajagopal, Jayadev; Kotulla, Ralf; Ouelete, David; Hooper, Eric J. (2018-07-06). 「2018 年の WIYN 1 度イメージャー: 拡張された 30 検出器焦点面」。Luc Simard; Christopher J Evans; Hideki Takami (編)。天文学のための地上および空中計測装置 VII。第 10702 巻。国際光学およびフォトニクス協会。p. 1070229。arXiv : 1806.01913。Bibcode : 2018SPIE10702E..29H。doi :10.1117/12.2311528. ISBN 9781510619579. S2CID 119078797。
