칼텍 서브밀리미터 천문대

Caltech Submillimeter Observatory
칼텍 서브밀리미터 천문대
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장소하와이 군, 하와이
좌표19°492121nN 155°28′34″w/19.8225°N 155.476°W/ 19.8225; -180.476좌표: 19°49°21°N 155°28°34°W / 19.8225°N 155.476°W / 19.8225; -155.476 Edit this at Wikidata
조직캘리포니아 공과대학 Edit this on Wikidata
고도13,570피트(4,140m)
파장1,300, 350, 850μm(230, 860, 350GHz)
지었다.filename(–filename(–syslog)
초광1986년
폐지되었다2015년
망원경 스타일전파 망원경 Edit this on Wikidata
직경10.4m(34피트 1에).
웹 사이트www.submm.caltech.edu/cso/ Edit this at Wikidata
Caltech Submillimeter Observatory is located in Hawaii
Caltech Submillimeter Observatory
캘리포니아 공과 대학 서브 밀리 미터 천문대의 위치.
공용에 관련 미디어

그 캘리포니아 공과 대학 서브 밀리 미터 천문대(CSO)는10.4-meter(34피트)직경이 10.1mm파장 천체 망원경 마우나케아 천문대에서 15m(49피트)제임스 클러크 맥스웰 망원경(JCMT)과 함께 한다.그것은 파장이 10.1mm천문학, 테라헤르츠 방사선의 밴드에 종사했다.이 망원경 9월 18일 2015년을 마감했다.4월 2019년, 그 망원경 해체되고 그 사이트를 가까운 장래에 마우나 케아 종합 관리 계획의 일부로 재조정이 설정됩니다.[1]

역사

1973년 로버트 레이튼NSF에 직경 10.4m의 포물선 접시 라디오 안테나 4개를 만들자고 제안했다.레이튼 안테나 중 3개는 OVRO에 설치할 mm파 간섭계로 사용되었고, 4개는 높은 산지에서 단일 서브밀리미터 망원경으로 사용되었습니다.제안은 승인되었지만 (AST 73-04908[2]) NSF는 밀리미터 망원경에 대한 작업을 시작하기 전에 mm파 배열이 완료되어야 한다고 주장했고, 이로 인해 밀리미터 망원경의 건설이 거의 10년 정도 지연되었습니다.마우나 케아는 토마스 G의 현장 조사를 거쳐 칼텍 서브밀리미터 천문대가 된 서브밀리미터 망원경의 부지로 선정되었다. 필립스[3]OVRO의 3개의 안테나 mm파 간섭계는 결국 6개의 요소로 확장되었고, 궁극적으로 캘리포니아 Inyo Mountains의 CARMA 어레이의 일부가 되었다.

CSO 안테나는 1997년 로버트 레이튼이 사망한 후 레이튼 망원경으로 명명되었으며, CARMA 어레이 안테나보다 더 정확한 표면을 가지고 있어 더 높은 주파수로 작동함으로써 우수한 마우나 케아 사이트를 이용할 수 있다.표면을 [4]능동적으로 제어할 수 있도록 육각형 패널을 지지하는 스탠드오프 핀에도 발열체가 추가되었습니다.

하와이에 배치되기 전에 안테나(접시 없이)와 돔 빌딩은 모두 IPAC 빌딩의 현재 위치에 있는 Caltech 캠퍼스에 조립되어 건물과 셔터가 올바르게 작동하도록 보장되었습니다.건설업자는 칼텍 캠퍼스에서 한 번 건물을 조립했지만 마우나케아의 고공 환경에서 건물을 재조립하는 데 어려움을 겪었고 시공사는 파산했다.파산 후 캘리포니아 공대 직원들은 천문대 건설의 완공을 감독해야 했다.

작동

왼쪽과 오른쪽의 가시광선에서 볼 수 있는 말머리 성운은 CSO에서 찍은 데이터에서 만들어진 거짓 색상으로 일산화탄소의 230GHz 회전 전이 강도를 나타냅니다.

CSO는 거의 3년 동안 운영 수명 동안 NSF에 의해 주로 자금을 지원받았습니다.텍사스 대학교는 1988년 시작부터 2012년 말까지 추가 기금을 제공했다.

CSO는 헤테로다인 수신기 작업을 강조했고, 인접한 제임스 클러크 맥스웰 망원경은 연속체 검출기 관찰을 강조했다.대부분의 헤테로다인 수신기는 Caltech 캠퍼스에 구축되어 Nasmyth 포커스에 배치되었습니다.텍사스 대학 연구팀은 CSO를 위한 기구들을 제작했는데, 492GHz에서 3분 폭의 빔을 가진 10.4미터 망원경을 1미터 축 외 망원경으로 효과적으로 변환하는 재촬영 시스템을 포함했다.이 광빔 시스템은 492GHz의 원자 탄소선을 하늘의 [5]넓은 영역에 매핑하는 데 사용되었다.UT팀은 또한 망원경의 카세그레인 초점에 850GHz 수신기를 제공했다.

1986년 CSO는 가까운 폭발성 은하 메시에 82에서 일산화탄소 J=2-1 라인의 스펙트럼을 생성함으로써 공식적인 "첫 번째 빛"을 얻었다.

CSO와 JCMT는 최초의 서브밀리미터 간섭계를 형성하기 위해 결합되었다.이 실험의 성공은 서브밀리미터 어레이와 아타카마 대형 밀리미터 어레이의 건설을 추진하는 데 중요했다.CSO는 또한 대륙간 mm파 간섭계의 실현 가능성을 입증한 초기 테스트 관측에서 이벤트 호라이즌 망원경 어레이의 일부였다.

주요 조사 내용:

  • 밀리미터 파장에서의 Sunyev-Zel'dovich 효과의 최초 검출과 Sunyev-Zel'dovich [6][7]효과를 이용한 클러스터 온도 측정.
  • Bolocam Galaxy Plane Survey는 1.1mm의 연속체 방출에 대한 조사로, 은하면의 170평방도를 커버했습니다.이 조사 결과 총 인용 [8]수가 1000개를 넘는 14개 이상의 저널 논문이 발표되었습니다.
  • 321, 325, 437, 439, 471 [9][10][11][12]및 658GHz에서 새로운 서브밀리미터 워터메이저 스펙트럼 라인의 발견.
  • 궁수자리 B2와 오리온 KL, 탄소성 IRC+10216, 목성과 [13][14][15][16][17]토성의 서브밀리미터 대역에서의 분자선 조사.
  • 원시 행성계 성운 CRL 618에서 초속 약 200km의 빠른 분자 바람 발견.이 빠른 중성풍은 느린 AGB 바람과 상호작용하여 최종 행성상 [18]성운을 형성합니다.
  • 1991년 7월 11일 일식의 서브밀리미터 관측.몇 개의 주요 [19]관측소를 통과한 매우 특이한 일식입니다.태양을 관찰하는 것은 보통 망원경의 주 거울의 일부라도 햇빛을 받는 것이 금지되어 있기 때문에, 일반적으로 망원경의 태양 회피 한계를 심각하게 위반하는 것으로 여겨집니다.그러나 이 특별한 행사를 위해 접시 위에 텐트 모양의 막이 배치되어 집중된 가시광선과 적외선이 보조 거울 어셈블리를 파괴하는 것을 막았다.

2015년 9월 8일 오리온 [20]KL을 마지막으로 관측했다.

25개 기관의 100명 이상의 학생들이 박사 연구 [21]프로젝트에 CSO를 사용했습니다.

폐로

Caltech Submillimeter Observatory.

마우나케아에 30미터 망원경 프로젝트를 짓기 위한 허가를 받기 위해 하와이 대학교는 산에 있는 세 개의 기존 관측소를 폐쇄하고 해체하는 데 전념해야 했다.선택된 것은 CSO, UKIRT, 호쿠케아 [1]망원경 3개였다.2033년까지 두 개의 망원경을 추가로 제거해야 하지만,[22] 2019년 4월 1일 현재 선택되지 않았다.

2009년 4월 30일, Caltech는 진행 중인 연구를 칠레의 차세대 Cerro Chajnantor Atacama 망원경(CCAT)으로 이전하면서 CSO를 해체할 계획을 발표했다.계획은 CSO를 2016년부터 해체하고 [23]2018년까지 자연 상태로 되돌릴 것을 요구했다.환경 평가 및 허용 프로세스의 지연으로 인해 망원경 제거가 연기되었습니다.2019년 1월 24일 하와이 대학 천문연구소의 임시 소장인 로버트 맥라렌은 주 의회들에게 최신 정보를 제공하고 해체 및 철거에 1년 또는 [22]그 이하가 소요되며 2019년에 허가가 달성될 것이라고 제안했다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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  2. ^ Leighton, Robert B. "Final Technical Report" (PDF). Caltech Library. Retrieved 31 Oct 2020.
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외부 링크