Red mundial de telescopios robóticos MASTER

MAESTRO
Telescopio Astronómico Móvil-Sistema Robot
Tipo de red mundial de telescopios robóticos
Sitio web observ.pereplet.ru

MASTER ( Sistema Astronómico Móvil de TE telescopios-R robots ) es una red global de telescopios robóticos de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú . Fue creado bajo la dirección del profesor Lipunov V. M. por científicos de la Universidad de Moscú. El objetivo principal del proyecto MASTER es crear una visión general de todo el cielo visible, obtenida durante una noche con un límite de hasta 19-20 estrellas. conducido _ Tal revisión resolverá una serie de problemas fundamentales: la búsqueda de energía oscura a través del descubrimiento y fotometría de supernovas (incluyendo SNIa), la búsqueda de exoplanetas , la observación de efectos de microlente , el descubrimiento de pequeños cuerpos en el sistema solar y la vigilancia de los desechos espaciales . Todos los telescopios MASTER están conectados al sistema de aviso de alerta y son capaces de observar la emisión óptica de los estallidos de rayos gamma de forma sincrónica en varios filtros y en varios planos de polarización.

Historial de creación

La red mundial de telescopios robóticos MASTER se ha estado desarrollando bajo la dirección del profesor V. M. Lipunov de la Universidad Estatal de Moscú desde 2002, cuando se creó el primer telescopio robótico MASTER cerca de Moscú en el observatorio privado de A. V. Krylov para estudiar la radiación óptica de la gamma cósmica. estalla

En los primeros años (hasta 2008), el proyecto se desarrolló completamente con el apoyo financiero del Director General de JSC "Asociación de Moscú" Óptica "" S. M. Bodrov. En el observatorio cerca de Moscú, se registró la emisión óptica del estallido de rayos gamma GRB021219  - GSN-circular-1770 y se descubrió la primera supernova activa en Rusia SN2005bv  - IAUC 8520.

Desde 2008, el proyecto ha recibido apoyo estatal. Como resultado, para 2020 se han instalado los telescopios robóticos MASTER II, desarrollados por el equipo MASTER y fabricados por OAO MO Optika [1]

El desarrollo de la red y la construcción de nuevos observatorios continúa.

Herramientas

Cada observatorio de la red MASTER está equipado con instalaciones de campo amplio y campo ultraamplio.

El complejo robótico óptico MASTER II consta de dos telescopios de lentes de espejo de alta apertura del sistema Hamilton con un diámetro de 40 cm, una distancia focal de 1 metro y un campo de visión de 4 grados cuadrados, montados en una montura . Los telescopios están montados en una montura paraláctica rápida capaz de apuntar a una velocidad de 50 grados por segundo bajo un domo automático y son capaces de operar tanto en un modo completamente autónomo sin intervención humana, como en un modo de control remoto (a través de Internet). . Cada telescopio está equipado con dos cámaras CCD (4000x4000 píxeles), un fotómetro (de desarrollo propio) con un bloque de filtros para estudios fotométricos detallados de objetos astrofísicos y un polarímetro para medir el grado de polarización. [2] La velocidad de orientación de la alerta es de 8 grados por segundo. Los telescopios están equipados con un actuador que permite unir los tubos en paralelo para realizar observaciones simultáneas de objetos que cambian rápidamente en diferentes filtros o en diferentes planos de polarización. En el modo de vista del cielo, los telescopios se separan y el campo de visión total es igual a 8 grados cuadrados.

Así, a partir de 2015, 8 telescopios están operando en Rusia con un campo de visión total de 32 grados cuadrados y una sensibilidad de hasta la magnitud 20 en una noche sin luna con una exposición de 3 minutos. Los propios telescopios eligen las tácticas de observación nocturna, reciben imágenes automáticamente, las procesan en tiempo real, forman una base de datos en continuo crecimiento y ofrecen a los astrónomos una lista de objetos que no figuran en los catálogos astronómicos.

Además de los telescopios de gran apertura, los observatorios MASTER están equipados con cámaras de campo ultra amplio MASTER VWF (Very Wide Field) capaces de tomar imágenes sin interrupción a una velocidad de hasta 7 fotogramas por segundo y un campo de visión de 400 cuadrados. grados Actualmente, la red MASTER tiene 14 cámaras de campo ultra amplio con un campo de visión total de 5600 grados cuadrados. Estas cámaras están diseñadas para la observación preliminar y sincrónica de los estallidos de rayos gamma cuando caen accidentalmente en el campo de visión de las cámaras de campo ultraancho. El objetivo principal de instalar estas cámaras es el registro primario de la radiación óptica intrínseca de los estallidos cortos de rayos gamma que no han sido observados por otros telescopios. La magnitud límite de las cámaras es cercana a 14 con una exposición total de varios minutos.

Los telescopios de la red se denominan robóticos porque no solo se guían automáticamente de acuerdo con un programa determinado, sino que pueden elegir de forma autónoma una estrategia de estudio del cielo, procesar flujos de datos del orden de varios terabytes por día en tiempo real y escribir y enviar telegramas científicos.

Una de las ventajas de la red MASTER es la identidad del equipo, que permite realizar observaciones continuas de un objeto durante varios días (en invierno) en un sistema fotométrico.

Direcciones de investigación

Durante 10 años, los científicos del grupo MASTER han creado un software que le permite monitorear automáticamente el espacio cercano y lejano en todos los observatorios de la red MASTER (Blagoveshchensk, Irkutsk, Ekaterimburgo, Kislovodsk, Sudáfrica, las Islas Canarias y Argentina), y reciba información completa sobre todos los objetos en cada imagen 1-2 minutos después de la lectura de la cámara CCD, incluido el reconocimiento de objetos en movimiento y la determinación de sus parámetros de movimiento.

La información sobre cada objeto en el marco incluye el historial de observaciones anteriores del área determinada en todos los observatorios de la red MASTER, así como datos de catálogos y encuestas publicados en centros internacionales.

Logros clave

Durante varios años, 860 transitorios ópticos (objetos que cambian rápidamente) ubicados a distancias de varios cientos de años luz a mil millones de años luz se han descubierto y publicado automáticamente en los telescopios de la red MASTER en modo automático. La lista de objetos incluye: [3]

En los últimos años, MASTER ha sido líder en las primeras observaciones de la emisión óptica intrínseca de los estallidos de rayos gamma y el descubrimiento de transitorios ópticos brillantes. Los telescopios terrestres y espaciales más grandes del mundo realizan estudios espectrales de los objetos descubiertos en el MASTER:

Este proyecto innovador, que abarca una amplia gama de tecnologías modernas, fue apoyado por tres plataformas tecnológicas: la Plataforma Nacional de Tecnología Espacial; Tecnologías de mecatrónica, sistemas de control embebidos, identificación por radiofrecuencia y robótica; Plataforma Tecnológica Nacional de Supercomputadoras.

Notas

  1. Amnuel, 2020 , p. 57-58.
  2. Lipunov. Descripción del componente técnico del proyecto MASTER . Corporación Editorial Hindawi (2010). Consultado el 6 de octubre de 2014. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014.
  3. ↑ Lista de transitorios ópticos descubiertos por la exclusiva Red Robótica Global MASTER rusa  . observ.pereplet.ru. Consultado el 23 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 18 de abril de 2015.
  4. Amnuel, 2020 , p. 59-60.
  5. Amnuel, 2020 , p. 61.
  6. Un telescopio en el Valle Tunkinskaya de Buryatia registró un asteroide perdido hace 16 años . UlanMedia (21 de septiembre de 2014). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014.
  7. Lipunov V. M. Los astrónomos detectan asteroides potencialmente peligrosos todas las noches . Vesti-FM (4 de marzo de 2013). Consultado el 6 de octubre de 2014. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014.
  8. Antonio de Ugarte Postigo en IAA-CSIC. GRB 140801A : Desplazamiento al rojo del telescopio GTC de 10,4 m  . CIRCULAR GCN . gcn.gsfc.nasa.gov (14 de agosto de 2012). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2016.
  9. Observaciones espectrales de SALT de un CV nuevo y brillante del sur: MASTER OT J142023.5-485540 . astronomerstelegram.org (15 de julio de 2013). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  10. Clasificación espectroscópica de dos transitorios ópticos . astronomerstelegram.org (14 de febrero de 2013). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  11. Clasificación espectroscópica PESSTO de transitorios ópticos . astronomerstelegram.org (9 de febrero de 2013). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  12. Confirmación espectroscópica de MASTER OT J004619.12+414436.0 como Fe II Nova en M31 . astronomerstelegram.org (27 de diciembre de 2012). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  13. Seguimiento rápido del transitorio óptico MASTER OT 082752.77+704606.0 . astronomerstelegram.org (7 de abril de 2011). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  14. Detección de rayos X del candidato a supernova MASTER OT 082752.77+704606.0 . astronomerstelegram.org (20 de mayo de 2011). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  15. ↑ MASTER OT 082752.77 +704606.0 descubrimiento y observaciones espectroscópicas de seguimiento del telescopio de 6 metros  . astronomerstelegram.org (3 de abril de 2011). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  16. ↑ Más brillo NIR del QSO PKS0507+17  . astronomerstelegram.org (10 de enero de 2013). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  17. CBET003267.txt .
  18. Clasificación espectroscópica de PSN J13144705+5405055 (= MASTER OT J131447.05+540505.5  ) . astronomerstelegram.org (8 de noviembre de 2012). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  19. ↑ Clasificación espectroscópica de cuatro supernovas en Asiago  . astronomerstelegram.org (6 de noviembre de 2012). Consultado el 24 de agosto de 2015. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015.
  20. CBET003253.txt . Recuperado: 24 Agosto 2015.

Literatura

Enlaces