El Telescopio Nicholas U. Mayall , también conocido como Telescopio Mayall de 4 metros , es un telescopio reflector de cuatro metros (158 pulgadas) ubicado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona y que lleva el nombre de Nicholas U. Mayall . Vio la primera luz el 27 de febrero de 1973 y fue el segundo telescopio más grande del mundo en ese momento. [2] Los observadores iniciales incluyeron a David Crawford , Nicholas Mayall y Arthur Hoag . [2] Se dedicó el 20 de junio de 1973 después de la jubilación de Mayall como director. [2]El espejo tiene una forma hiperboloidal f / 2.7. Está hecho de un disco de cuarzo fundido de dos pies (61 cm (24 pulgadas) de espesor que se apoya en una celda de espejo de diseño avanzado. El foco principal tiene un campo de visión seis veces mayor que el del reflector Hale . Alberga el Instrumento espectroscópico de energía oscura . El telescopio Víctor M. Blanco idéntico se construyó posteriormente en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo , en Chile . [3]
Nombres alternativos | Telescopio Mayall de 4 metros |
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Parte de | Observatorio Nacional de Kitt Peak |
Ubicación (es) | Arizona |
Coordenadas | 31 ° 57′48 ″ N 111 ° 36′00 ″ O / 31,9634 ° N 111,6 ° WCoordenadas : 31 ° 57′48 ″ N 111 ° 36′00 ″ O / 31,9634 ° N 111,6 ° W |
Organización | Observatorio Nacional de Astronomía Óptica |
Altitud | 2,120 m (6,960 pies) |
Construido | 1968-1970 |
Primera luz | 27 de febrero de 1973 [1] |
Descubierto | Hielo de metano en Plutón |
Estilo telescopio | telescopio reflector Telescopio Ritchey – Chrétien |
Diámetro | 4 m (13 pies 1 pulg) |
Área de recolección | 11,4 m 2 (123 pies cuadrados) |
Sitio web | www |
Ubicación del telescopio Nicholas U. Mayall | |
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El telescopio se inauguró en el verano de 1973, momento en el que fue el segundo telescopio más grande por apertura del mundo. [4] El telescopio lleva el nombre de Mayall, quien fue el director del Observatorio Nacional Kitt Peak (de los Estados Unidos) durante más de una década. [4]
El espejo primario del telescopio está diseñado para funcionar como el primer elemento en un diseño óptico de Ritchey-Chretien . [5] El telescopio fue diseñado originalmente con tres opciones de puntos focales: el foco principal, un foco R / C de campo amplio y un foco coude . [6]
- Planificación y construcción
En 1961, después de que el trabajo había avanzado en otros telescopios, Mayall propuso un telescopio de espejo de 150 pulgadas aún más grande para Kitt Peak. [7] La construcción del sitio comenzó en 1968, y en 1971 se entregó el espejo al sitio. [8] El espejo fue hecho por Owens-Illinois . [8]
El espejo estaba hecho de cuarzo fundido , valorado por su bajo coeficiente de expansión térmica , y el blanco se molió en el laboratorio óptico de Kitt Peak. [7]
Instrumentos
Ejemplos de instrumentos durante su vida útil incluyen varios espectrógrafos, la cámara criogénica, el espectrómetro Phoenix y el DLIRIM. [6]
La cámara KNPO Mosaic se instaló en 1998 y se diseñó para el enfoque principal. [9] Esta cámara tenía ocho sensores CCD de 2048 × 4096. [9] Esto llevó a otra cámara Mosaic II para el telescopio CTIO de 4 m en el hemisferio sur. [9]
- Mosaico3
Mosaic3 era una cámara de imágenes para el telescopio Mayall. [10] Esta cámara de enfoque principal se utilizó para un estudio de 3 bandas en apoyo del próximo instrumento DESI. [10]
- Espectrógrafo de transformada de Fourier
Un instrumento utilizado con el telescopio fue el espectrógrafo por transformada de Fourier. [11] El FTS se utilizó entre 1975 y 1995, creando un archivo de espectros registrados . [12] Se destacó por recopilar espectro infrarrojo antes de la llegada de las matrices de imágenes infrarrojas. [12]
Durante el tiempo de su operación, se tomaron 10,000 espectros de 800 objetivos astronómicos diferentes, y estos se pusieron a disposición en el archivo de datos de SpArc a principios del siglo XXI. [12]
- DESI
Un instrumento diseñado para ayudar a comprender la energía oscura , la instalación del Instrumento espectroscópico de energía oscura (DESI) se completó a fines de 2019. [13] Se sabe muy poco sobre la energía oscura, la supuesta presión responsable de la aceleración de la tasa de expansión del universo.
DESI tiene cinco mil sensores de fibra óptica, cada uno de los cuales se puede orientar de manera robótica en el plano focal. [13] [14] Planeado para examinar la naturaleza de millones de galaxias y cuásares, el instrumento lleva una década en construcción y presenta contribuciones de cientos de investigadores. [13]
El software de control del telescopio también se actualizó en la década de 2010 para prepararse para DESI. [15]
DESI logró la primera luz en 2019 y se puso en servicio en marzo de 2020. [16] Debido a la pandemia de COVID-19 , las operaciones completas se retrasaron hasta mediados de 2021.
Descubrimientos y observaciones
En 1976, se utilizó el Telescopio Mayall para descubrir hielo de metano en el planeta Plutón . [17]
El FTS en Mayall también se utilizó para estudiar el metano en el sistema solar exterior en la década de 1980. [18] El estudio incluyó la observación de metano monodeuterizado en Titán , una luna de Saturno conocida por su atmósfera espesa. [18] El Mayall fue también uno de varios grandes telescopios que formaron parte de un estudio de la galaxia de Andrómeda . [19] Las observaciones ayudaron a comprender la historia de esa galaxia , que a su vez ayuda a comprender la galaxia de la Tierra, la Vía Láctea . [19]
Contemporáneos de la puesta en servicio
El Mayall era el segundo telescopio más grande cuando se inauguró, entre Hale (5 m) y Shane (3 m).
Telescopios más grandes 1973:
# | Nombre / Observatorio | Imagen | Abertura | Altitud | Primera luz | Abogado especial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telescopio Hale Palomar Obs. | 200 pulgadas 508 cm | 1713 m (5620 pies) | 1949 | George Ellery Hale | |
2 | Mayall Telescope Kitt Peak National Obs. | 158 pulgadas 401 cm | 2120 m (6955 pies) | 1973 | Nicolás Mayall | |
3 | Observatorio Lick del Telescopio Shane | 120 pulgadas 305 cm | 1283 m (4209 pies) | 1959 | Nicholas Mayall C. Donald Shane | |
4 | Telescopio Harlan J. Smith Observatorio McDonald | 107 pulg 270 cm | 2070 m (6791 pies) | 1968 | Harlan J. Smith |
Aquí está la dedicación del telescopio con su homónimo en el ocular:
Ejemplos de observación
Ver también
- Lista de observatorios astronómicos
- Lista de los telescopios ópticos reflectores más grandes
- Lista de los telescopios ópticos más grandes del siglo XX
- Lista de los telescopios ópticos más grandes de los Estados Unidos contiguos
Referencias
- ^ [1]
- ^ a b c Lindsley, Dave; Edmondson, Frank; Kiani, Shiva (2008), Celebrando 50 años; Observatorio Nacional de Kitt Peak; Hitos en Kitt Peak (PDF)
- ^ Robert D. Chapman; William M. Sinton. "Telescopio" . AccessScience @ McGraw-Hill. doi : 10.1036 / 1097-8542.681600 . Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ a b "Kitt Peak abre su telescopio de 158 pulgadas", Physics Today (carta), 26 (5): 19, 2008-12-29, doi : 10.1063 / 1.3128047
- ^ "1972ailt.conf ... 39H Página 39". Código Bibliográfico : 1972ailt.conf ... 39H . Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ a b "Telescopio Mayall de 4 metros: instrumentos" . www.noao.edu . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
- ^ a b Leverington, David (2017). Observatorios y telescopios de los tiempos modernos . Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 9780521899932.
- ^ a b "Telescopio Mayall de 4 metros: historia" . www.noao.edu . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
- ^ a b c Dey, Arjun; Valdés, Francisco (1 de marzo de 2014). "La calidad de imagen entregada con las cámaras MOSAIC en los telescopios Kitt Peak 4 m Mayall y Cerro Tololo 4 m Blanco" . Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 126 (937): 296. doi : 10.1086 / 675808 . ISSN 1538-3873 .
- ^ a b Dey, Arjun; Rabinowitz, David; Karcher, Armin; Bebek, Chris; Baltay, Charles; Sprayberry, David; Valdés, Frank; Stupak, Bob; Donaldson, John; Emmet, Will; Hurteau, Tom (8 de agosto de 2016). "Mosaic3: una actualización sensible al rojo para la cámara de enfoque principal en el telescopio Mayall 4m". Instrumentación aerotransportada y terrestre para la astronomía VI . 9908 : 99082C. Código Bibliográfico : 2016SPIE.9908E..2CD . doi : 10.1117 / 12.2231488 . Verifique los valores de fecha en:
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( ayuda ) - ^ "Telescopio Mayall de 4 metros: instrumentos" . www.noao.edu . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
- ^ a b c Pilachowski, CA; Hinkle, KH; Young, MD; Dennis, HB; Gopu, A .; Henschel, R .; Hayashi, S. (enero de 2017). "Un archivo de espectros del espectrómetro de transformada de Mayall Fourier en Kitt Peak". Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 129 (972): 024006. arXiv : 1610.02535 . doi : 10.1088 / 1538-3873 / 129/972/024006 . ISSN 1538-3873 .
- ^ a b c "El instrumento Kitt Peak para estudiar la energía oscura comienza las pruebas finales" . KJZZ . 2019-10-31 . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
- ^ Jr, Glenn Roberts. "DESI abre sus 5000 ojos" . Revista de simetría . Consultado el 7 de noviembre de 2019 .
- ^ Abareshi, Behzad; Marshall, Robert; Gott, Shelby; Sprayberry, David; Cantarutti, Rolando; Joyce, Dick; Williams, Doug; Probst, Ronald; Reetz, Kristin; Paat, Anthony; Mayordomo, Karen; Soto, cristiano; Dey, Arjun; Summers, David (2016). "Un nuevo software de control de telescopio para el telescopio Mayall de 4 metros". Software y ciberinfraestructura para la astronomía Iv . 9913 : 99131O. Código bibliográfico : 2016SPIE.9913E..1OA . doi : 10.1117 / 12.2233087 .
- ^ Lincoln, Don. "Super nuevo telescopio abre sus ojos por primera vez" . Forbes . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
- ^ Leverington, David (29 de mayo de 2003). De Babilonia a la Voyager y más allá: una historia de la astronomía planetaria . Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 9780521808408.
- ^ a b "1988ApJ ... 329..951D Página 951". Código bibliográfico : 1988ApJ ... 329..951D . Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ a b "Dos eventos de migración antigua en la galaxia de Andrómeda - SpaceRef" . spaceref.com . Consultado el 9 de noviembre de 2019 .
enlaces externos
- Medios relacionados con el telescopio Nicholas U. Mayall en Wikimedia Commons
- El telescopio Mayall de 4 metros - sitio oficial.
- Modelo a escala de 4 metros
- Actualización de óptica activa