LAMOST - LAMOST

LAMOST
LAMOST telescope org.jpg
O telescópio LAMOST
Parte de Estação Xinglong Edite isso no Wikidata
Localizações) República Popular da China Edite isso no Wikidata
Coordenadas 40 ° 23 45 ″ N 117 ° 34 33 ″ E / 40,395761 ° N 117,575861 ° E / 40.395761; 117.575861 Coordenadas: 40 ° 23 45 ″ N 117 ° 34 33 ″ E / 40,395761 ° N 117,575861 ° E / 40.395761; 117.575861 Edite isso no Wikidata
Altitude 960 m (3.150 pés) Edite isso no Wikidata
Comprimento de onda 370 nm (810 THz) –900 nm (330 THz)
Construído Setembro de 2001 a outubro de 2008 ( Setembro de 2001 a outubro de 2008 ) Edite isso no Wikidata
Estilo telescópio telescópio ótico
câmera Schmidt Edite isso no Wikidata
Diâmetro 4 m (13 pés 1 pol.) Edite isso no Wikidata
Diâmetro secundário 6 m (19 pés 8 pol.) Edite isso no Wikidata
Área de coleta 18,86 m 2 (203,0 pés quadrados)Edite isso no Wikidata
Comprimento focal 20 m (65 pés 7 pol.) Edite isso no Wikidata
LAMOST está localizado na China
LAMOST
Localização de LAMOST
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Comparação de tamanhos nominais de aberturas de LAMOST (em vermelho) e alguns telescópios ópticos notáveis

O Telescópio Espectroscópico de Fibra Multi-Objeto para Grande Área do Céu ( LAMOST ), também conhecido como Telescópio Guo Shoujing (chinês: 郭守敬 望远镜) em homenagem ao astrônomo chinês do século 13, é um telescópio Schmidt refletivo meridiano , localizado na Estação Xinglong , Província de Hebei , China. Realizado pela Academia Chinesa de Ciências , o telescópio está planejado para conduzir uma pesquisa espectroscópica de 5 anos em 10 milhões de estrelas da Via Láctea , bem como milhões de galáxias. O orçamento do projeto é de RMB 235 milhões de yuans .

Óptica

O LAMOST é configurado como um telescópio Schmidt reflexivo com ótica ativa. Existem dois espelhos, cada um composto por segmentos deformáveis ​​hexagonais de 1,1 metros (pp). O primeiro espelho, MA (24 segmentos, encaixado em um retângulo de 5,72 × 4,4 m), é uma placa corretora de Schmidt em uma cúpula no nível do solo. O espelho quase plano MA reflete a luz para o sul, por um grande túnel inclinado (25 ° acima da horizontal) até o espelho esférico de foco maior MB (37 segmentos, encaixando em um retângulo de 6,67 × 6,09 m). Isso direciona a luz para um plano focal de 1,75 metros de diâmetro, correspondendo a um campo de visão de cinco graus . O plano focal é coberto com 4000 unidades de posicionamento de fibra, cada uma alimentando uma fibra óptica que transfere luz para um dos dezesseis espectrógrafos de 250 canais abaixo.

Olhando para a imagem oposta, MB está no topo da coluna de suporte à esquerda da torre, MA está à esquerda das duas cúpulas à direita da imagem (a mais à direita, a cúpula cinza é um telescópio não relacionado), e os espectrógrafos estão dentro da coluna direita da torre.

Cada espectrógrafo tem duas câmeras CCD 4k × 4k , usando chips CCD e2v , com lados 'azul' (370–590 nm) e 'vermelho' (570–900 nm); o telescópio também pode ser usado em um modo de resolução espectral mais alta , onde o intervalo é 510-540 e 830-890 nm.

O uso da técnica de ótica ativa para controlar seu corretor refletivo torna-o um instrumento astronômico único ao combinar grande abertura com amplo campo de visão. O grande plano focal disponível pode acomodar até milhares de fibras, pelas quais a luz coletada de objetos celestes distantes e tênues de magnitude 20,5 é alimentada nos espectrógrafos, prometendo uma taxa de aquisição de espectro muito alta de dez mil espectros por noite.

Objetivos científicos

O telescópio deve conduzir uma pesquisa de campo amplo, chamada de "Experiência LAMOST para Compreensão e Evolução Galáctica" ou LEGUE. Objetivos científicos particulares do LAMOST incluem:

  • Um levantamento espectroscópico extra-galáctico para lançar luz sobre a estrutura em grande escala do universo
  • Um levantamento espectroscópico estelar, incluindo uma busca por estrelas pobres em metais no halo galáctico, para fornecer informações sobre a estrutura de nossa Galáxia
  • Identificação cruzada de levantamentos de várias bandas de ondas

Também se espera que o vasto volume de dados produzidos levará a descobertas fortuitas adicionais . As primeiras observações de comissionamento foram capazes de confirmar espectroscopicamente um novo método de identificação de quasares com base em sua cor infravermelha. Um objetivo abrangente do telescópio é trazer a astronomia chinesa para o século 21, assumindo um papel de liderança na espectroscopia de campo amplo e nos campos da astronomia e astronomia em larga escala e grandes amostras.

Primeiros resultados

Uma apresentação da conferência de 2011 sugere que inicialmente havia um problema com a precisão dos posicionadores de fibra causando baixa taxa de transferência, mas que isso foi corrigido com a adição de outra etapa de calibração.

A mesma apresentação também aponta que a localização do telescópio, a apenas 115 km a NW de Pequim , está longe do ideal, por estar em uma área com altos níveis de poluição atmosférica e luminosa . O telescópio tem sido geralmente decepcionante, com o local recebendo apenas 120 noites claras por ano.

O primeiro lançamento de dados LAMOST ocorreu em junho de 2013 (DR1). Lançamentos de dados subsequentes ocorreram em 2014 (DR2), 2015 (DR3), 2016 (DR4), 2017 (DR5), 2018 (DR6), 2019 (DR7), e o lançamento de dados mais recente, DR8, ocorreu em maio de 2020.

Referências

  1. ^ "郭守敬 望远镜" 冠名 仪式 在 国家 天文台 兴隆 观测 站 举行( Cerimônia de nomeação do Telescópio Guo Shoujing realizada na Estação de Xinglong, BAO ) (em chinês), Observatório Astronômico Nacional da China (BAO), 2010-04-20.
  2. ^ a b Yongheng ZHAO (2009-03-27). "Preparando a primeira luz do LAMOST" (PDF) .
  3. ^ Xue-Bing Wu; Zhendong Jia; Zhaoyu Chen; Wenwen Zuo; Yongheng Zhao; Ali Luo; Zhongrui Bai; Jianjun Chen; Haotong Zhang (2010). "Oito novos quasares descobertos por LAMOST em um campo extragalático". Pesquisa em Astronomia e Astrofísica . 10 (8): 745–752. arXiv : 1006.0143 . Bibcode : 2010RAA .... 10..745W . doi : 10.1088 / 1674-4527 / 10/8/004 . S2CID  118606164 .
  4. ^ a b Martin Smith (2011-06-04). "Progresso e planos para pesquisas chinesas" (PDF) .
  5. ^ Huang, Yongming (11 de agosto de 2017). "Discussão sobre o design do novo telescópio chinês torna-se público" . Notícias da ciência . Chen, um astrônomo da Universidade de Pequim em Pequim, observa ... LAMOST 'não é muito bem-sucedido', acrescenta ... seu desempenho não corresponde ao do telescópio Sloan Digital Sky Survey de 2,5 metros no Observatório Apache Point em New México.
  6. ^ Normile, Dennis (14 de junho de 2017). "Spat ameaça os planos da China de construir o maior telescópio do mundo" . Notícias da ciência . Eles observam que o LAMOST ficou aquém de seu objetivo principal: observar galáxias tênues além da Via Láctea. [Xiangqun] Cui diz que o problema não é com o telescópio, mas com o aumento da poeira e da umidade no local, que agora recebe apenas 120 noites claras por ano, ante mais de 200 quando o LAMOST estava sendo planejado.
  7. ^ "LAMOST Data Release 8 v1.0" .

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