| 組織 | テルアビブ大学 | ||||||
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| 天文台コード | 097 | ||||||
| 位置 | イスラエル、ミツペ・ラモン近郊のマクテシュ・ラモンの端 | ||||||
| 座標 | 北緯30°35′50.6″ 東経34°45′43.9″ / 北緯30.597389° 東経34.762194° / 30.597389; 34.762194 | ||||||
| 高度 | 875メートル | ||||||
| 設立 | 1971 | ||||||
| Webサイト | ワイズ天文台 | ||||||
| 望遠鏡 | |||||||
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北緯30°35′50.6″ 東経34°45′43.9″ / 北緯30.597389° 東経34.762194° / 30.597389; 34.762194 フローレンス・アンド・ジョージ・ワイズ天文台(IAUコード097)は、テルアビブ大学が所有・運営する天文台です。[ 1 ]ミツペ・ラモンの町から西に5キロメートル(3.1マイル)のネゲブ砂漠のラモン クレーターの端近くに位置し、イスラエルで唯一の専門的な天文台です。
歴史
この天文台は1971年10月にテルアビブ大学とスミソニアン協会の共同事業として設立され、[2]テルアビブ大学の初代学長であった故ジョージ・S・ワイズ博士にちなんで名付けられました。この天文台はテルアビブ大学の研究室です。レイモンド・アンド・ビバリー・サックラー精密科学学部に属し、主に物理学・天文学部の天文学・天体物理学科と地球物理学・惑星科学科のスタッフと大学院生を対象としています。伝統的に、ワイズ天文台の所長はテルアビブ大学の精密科学学部長によって、天文学・天体物理学科の上級学術スタッフの中から任命されます。
ワイズ天文台の設立以来の理事は以下のとおりです。
- ユリ・フェルドマン (1971–1973)
- アッシャー・ゴッテスマン(1973–1975)
- ドロール・サデ(1975年 - 1977年)
- エリア・ライボウィッツ (1977–1980)
- ハガイ・ネッツァー(1980–1983)
- エリア・ライボウィッツ (1983–1988)
- ツェヴィ・マゼ(1988年 - 1990年)
- ハガイ・ネッツァー(1990-1991)
- エリア・ライボウィッツ (1991–1998)
- ダン・マオズ (1998–2000)
- ノア・ブロッシュ(2000–2006)
- ツェヴィ・マゼ(2006年 - 2007年2月)
- ノア・ブロッシュ (2007 年 2 月 – 2010 年)
- ツェヴィ・マゼ(2011年~2012年)
- ダン・マオズ (2012年以降)
サイト
ワイズ天文台では、晴れた夜(雲がまったくない夜)は年間約 170 日です。雲のない夜が一部ある有用な夜は約 240 日です。雲がほとんど観測されないベストシーズンは 6 月から 8 月で、雲が発生する可能性が最も高いのは 1 月から 4 月です。風は通常穏やかで、主に北東と北から吹きます。暴風(時速 40 キロメートル(時速 25 マイル)以上)が発生することもありますが、まれです。風速は夜間に低下する傾向があります。温度勾配は小さく、かなり穏やかです。平均相対湿度はかなり高く、4 月から 8 月の夜間に低下する傾向があります。[3]
平均的なシーイングは約 2 ~ 3秒角です。 良好な夜にはシーイングが 1 インチ以下になることもありますが、5 インチを超えるシーイングが見られる夜もまれにあります。
北半球の東経約 35 度に位置するワイズ天文台の重要な利点は、時系列研究のために他の経度の天文台と協力できることです。このようなプロジェクトには、全地球望遠鏡プロジェクト内での恒星の振動の探索、重力マイクロレンズ現象の監視、地上と宇宙を組み合わせた観測キャンペーンなど が含まれます。
研究のハイライトと発見
活動銀河核(AGN) を測光的および分光学的 に監視するプロジェクトは、約 30 年間のデータ収集を経て、現在も実行されています。その他の主要なプロジェクトには、超新星や太陽系外惑星(トランジットまたはレンズ効果) の探索、広帯域および狭帯域フィルター画像による銀河の星形成プロセスの調査などがあります。最近では、地球近傍天体(NEO)の研究に重点が置かれており、研究の焦点は、光度曲線の調査による NEO およびその他の小惑星の回転特性にあります。
2016年現在、ワイズ天文台は1999年から2007年の間に17個の番号付き小惑星を発見したと小惑星センターによって認められている。さらに、ワイズ天文台ではさらに8個の小惑星が発見されたが、現在はデイビッド・ポリッシュックなどの個々の天文学者の功績とされている(付属表と脚注を参照)。[4]
装置
この天文台は、直径1メートル(3.3フィート)のボラー・チーベンス 望遠鏡を運用している。これは、剛性のある軸外し赤道儀に取り付けられた広視野のリッチー・クレチエン反射望遠鏡である。この望遠鏡はもともと、ボーエンとヴォーン(1973)によって説明されたラス・カンパナス1メートルスウォープ望遠鏡[5]の双子であったが、この2つの機器は長年にわたって多少異なっていた。また、2台のCCDカメラ、2つの星を観測する「ナザー型」光度計、「微光天体分光器カメラ」(FOSC)、および古いボラー・チーベンス分光器も備えている。光電光度計とボラー・チーベンス分光器は、10年以上使用されていない。
屈折焦点リデューサー(Maala) を f/7 で使用して、CCD の 1 つ (SITe 2048x4096 ピクセル アレイ) にほぼ 1 度幅の視野を投影しましたが、PSFサンプリングが最適よりわずかに大きく、フィールドの端に若干の歪みが生じました。ただし、この機器では満足のいく画像が生成されなかったため、使用は中止されました。
2006 年に、新しい CCD カメラが通常使用されるようになりました。これは、幅20 μmの 1340×1300 ピクセルのプリンストン インストゥルメンツ社製 Versarray で、ピーク量子効率は 95%、スペクトルの青色部分での応答が良好です。2007 年末から 2014 年頃まで、別のカメラが運用されていました。これは、1 度の不連続な視野を f/7 で 1 回の露出でカバーする CCD モザイクです (LAIWO (ワイズ天文台の大型アレイ イメージャー) カメラ)。このカメラは、厚みがあり前面照射型の 4096×4096 ピクセルの非接合フェアチャイルド CCD 4 枚で構成されており、赤色で応答がピークに達し、量子効率は約 42% です。4 つの大型 CCD の中央に配置された、量子効率が非常に高く読み出しが高速な小型 CCD は、選択したオブジェクトの誘導と高速測光に使用されます。 LAIWO は、ワイズ天文台 (PI: T. Mazeh) とマックス・プランク天文学研究所 ハイデルベルク(PI: T. Henning)の共同プロジェクトでした。
2005年にワイズ天文台に46センチメートル(18インチ)主焦点コンピュータ制御望遠鏡が追加されました[1] [6]。主に小惑星のCCD測光を目的としており、イスラエル宇宙機関の資金提供により、地球近傍天体に関する国立知識センターの一部として設置されました。これはセンチュリオン-18(C18)[7]であり、ロボット望遠鏡に改造する継続的な取り組みの一環として、天文台のスタッフによって大幅に改造されています。この望遠鏡には当初、熱電冷却式のSBIG ST-10XME CCDカメラが搭載されていました。このカメラは2184x1472ピクセルで、幅は6.8マイクロメートルで、望遠鏡の主焦点でそれぞれ1秒角をわずかに超える範囲を占めていました。2009年初頭から、このCCDは2048x3072ピクセルで幅が9マイクロメートルのSBIG STL-6303 CCDに交換されました。望遠鏡とそのカメラ、望遠鏡ドームは遠隔操作が可能です。
2013年には、C18の「兄貴分」とも言える口径70cm(28インチ)の主焦点望遠鏡、ジェイ・バウム・リッチ望遠鏡(JBRT)が追加されました。この望遠鏡は運用が開始され、ロボットによる定期的な操作が行われています。[8]
2016年に50センチメートル(20インチ)の広視野望遠鏡が設置され、運用が開始されました。この望遠鏡は、純粋に光学的な手段でLEO衛星の軌道情報を取得および維持する韓国のOWL-Net(光学広視野パトロールネットワーク)のノードです。OWL-Netは、韓国天文宇宙科学研究院(KASI)の一部であり、同研究院によって運営されています。[9]
観察時間
ワイズ天文台での観測は、4 月初めから 9 月末までの期間 (第 1 学期) と、10 月初めから翌年の 3 月末までの期間 (第 2 学期) に、半期ごとに割り当てられます。割り当ては競争的であり、各提案の科学的価値に基づきます。観測時間は、原則として、世界中の資格のある観測者に開放されています。長年にわたり、特定の期間の観測時間のほとんどは、テルアビブの教員と大学院生によって実行される 1 つまたは 2 つの大規模な長期プロジェクトに割り当てられてきました。
参照
参考文献
- ^ abc Brosch, Noah; Polishook, David; Shporer, Avi; Kaspi, Shai; Berwald, Assaf; Manulis, Ilan (2008-04-01). 「ワイズ天文台のセンチュリオン18望遠鏡」.天体物理学と宇宙科学. 314 (1): 163–176. arXiv : 0802.0821 . doi :10.1007/s10509-008-9752-4. ISSN 1572-946X.
- ^ Ne'eman, Yuval (1983). 「イスラエルの天文学: Og's Circle から Wise Observatory まで」.国際天文学連合コロキウム. 72 : 323–329. doi : 10.1017/S0252921100090461 . ISSN 0252-9211.
- ^ 「気象条件」。テルアビブ大学天体物理学科、物理学・天文学部。 2023年10月22日閲覧。
- ^ ab 「小惑星発見者(番号順)」。小惑星センター。2016年3月23日。 2016年4月1日閲覧。
- ^ 「The Henrietta Swope Telescope」 2005年12月19日。2005年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Brosch, Noah; Polishook, David (2008). Hady, A.; Wanas, MI (編). 「Wise Observatory での小惑星観測」(PDF)。第 1 回中東アフリカ IAU 地域会議(Proceedings MEARIM No. 1)。
- ^ “Centurion 18 仕様”. 2019年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年10月2日閲覧。
- ^ ノア、ブロッシュ;カスピ、シャイ。ニヴ、ザール。マヌリス、イラン (2015-09-15)。 「ジェイ・ボーム・リッチ望遠鏡: ワイズ天文台のセンチュリオン 28」。天体物理学と宇宙科学。359 (2): 49.arXiv : 1509.04151。土井:10.1007/s10509-015-2500-7。ISSN 1572-946X。
- ^ Park, Jang-Hyun; Yim, Hong-Suh; Choi, Young-Jun; Jo, Jung Hyun; Moon, Hong-Kyu; Park, Young-Sik; Bae, Young-Ho; Park, Sun-Youp; Roh, Dong-Goo; Cho, Sungki; Choi, Eun-Jung; Kim, Myung-Jin; Choi, Jin (2018-07-01). 「OWL-Net: 衛星観測用ロボット望遠鏡のグローバルネットワーク」. Advances in Space Research . 62 (1): 152–163. doi :10.1016/j.asr.2018.04.008. ISSN 0273-1177.
- Bowen, I. および Vaughan, AH, Jr.、1973 年、「応用光学」第 12 巻、p. 1430
