Gran espectroscopio multipropósito para observar vastas áreas del cielo | |
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Telescopio espectroscópico de fibra multiobjeto de área de cielo grande | |
Tipo de | espectroscopio |
Ubicación | China ,Xinglong,Pekín |
Coordenadas | 40°23′44″ s. sh. 117°34′33″ E Ej. |
Altura | 960 metros [1] |
Longitudes de onda | 370-900 nanómetro |
Diámetro | 1,75 metros |
resolución angular | 5° |
Area efectiva |
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Longitud focal | 4 metros |
montar | meridiano de escaneo de un solo eje |
Sitio web | Sitio oficial |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
LAMOST ( Telescopio espectroscópico de fibra multiobjeto de área de cielo grande , espectroscopio multipropósito grande para observar áreas extensas del cielo , también conocido como el telescopio Guo Shoujing en honor al astrónomo chino del siglo XIII ) es el espectroscopio más grande actualmente ubicado en Xinglong . Estación de observación en la provincia de Hebei China , cerca de Beijing . Es administrado por la Academia China de Ciencias . Está previsto que el telescopio se utilice para un estudio espectrográfico astronómico de 5 años de 10 millones de estrellas en la Vía Láctea , así como millones de galaxias. El costo del proyecto es de 235 millones de yuanes y la altura de la estructura es más que un edificio de 15 pisos. La apertura del telescopio es de 4 metros, lo que le permite registrar el espectro de estrellas hasta magnitud 20,5 .
LAMOST está hecho como un telescopio reflector Schmidt con óptica activa . Está equipado con dos espejos, cada uno de los cuales consta de una serie de segmentos hexagonales deformables de 1,1 metros de tamaño. El primer espejo (24 segmentos, ocupa un área de 5,72 m × 4,4 m en forma de rectángulo) es una placa de corrección Schmidt debajo de la cúpula a nivel del suelo [2] . El primer espejo casi plano refleja la luz hacia el sur, hacia la gran estructura del túnel inclinado (25° por encima de la horizontal) hasta el segundo espejo de enfoque esférico más grande (37 segmentos, que cubren un área de 6,67 m x 6,09 m en un rectángulo). Dirige la luz a un plano focal de 1,75 metros de diámetro, correspondiente a un campo de visión de 5 grados . El plano focal está revestido con 4000 unidades de bloques de posicionamiento de fibra, cada uno de los cuales está conectado a una fibra óptica que transmite luz a uno de los dieciséis espectrógrafos de 250 canales a continuación.
En la fotografía del telescopio, el segundo espejo está ubicado en la parte superior de la columna izquierda con una columna de soporte, y el primer espejo está a la izquierda de los dos domos en el lado derecho de la fotografía (el domo gris más a la derecha conecta el telescopio elementos), y los espectrógrafos se colocan dentro de la columna de la derecha.
Cada espectrógrafo está equipado con dos cámaras CCD de 4k×4k que utilizan chips CCD e2v con rangos de longitud de onda de luz azul (370-590nm) y roja (570-900nm); el telescopio también se puede usar en un modo de resolución espectral más alta, donde el rango de longitud de onda es de 510 a 540 y de 830 a 890 nm. [2]
El uso de óptica activa para controlar el corrector reflectante hace de este telescopio un instrumento astronómico único que combina una gran apertura con un amplio campo de visión. El enorme plano focal disponible puede albergar miles de fibras ópticas, que recogen la luz de objetos celestes lejanos y tenues de hasta una magnitud de 20,5, y luego la alimentan a los espectrógrafos, lo que promete un nivel extremadamente alto de recogida del espectro de luz de decenas de miles de objetos por noche.
Los propósitos científicos específicos para usar el telescopio incluyen:
También se espera que la abrumadora cantidad de datos obtenidos conduzca a nuevos descubrimientos inesperados . Al comienzo de la puesta en servicio de las observaciones, fue posible confirmar espectrográficamente un nuevo método para identificar cuásares en función de su radiación infrarroja . [3] El objetivo principal del telescopio es introducir la astronomía china en el siglo XXI, asumiendo un papel de liderazgo en la espectrografía astronómica y en los campos de investigación a gran escala en astronomía y astrofísica.
Una presentación en una conferencia de 2011 [4] sugirió que el problema de precisión inicial con los módulos de posicionamiento de fibra se debía a su bajo ancho de banda, pero esto se corrigió agregando otro paso de calibración.
La misma presentación indica que la ubicación del telescopio, a solo 115 km al noreste de Beijing, está lejos de ser ideal, y se encuentra en un área con altos niveles de contaminación tanto atmosférica como lumínica .
Con la ayuda del telescopio LAMOST, los científicos lograron encontrar las estrellas superrápidas LAMOST-HSV1 , LAMOST-HSV2 y LAMOST-HSV3 moviéndose a una velocidad de 300 km/s [5] .
Para el 30 de marzo de 2022, los astrónomos chinos habían descubierto 1417 galaxias compactas con el telescopio Guo Shoujing, que es 1,8 veces más que la cantidad de galaxias de este tipo descubiertas por astrónomos en otros países. Debido a su pequeño tamaño y a los tonos verdosos, azulados y morados de las fotografías, la mayoría de las galaxias recién descubiertas se dividen en "guisante" (739 galaxias), "arándano" (270 galaxias) y "uva" (388 galaxias). La más distante de las galaxias descubiertas se encuentra a una distancia de 9 mil millones de años luz de nuestro planeta, y la masa de la más masiva es de 10 mil millones de masas solares [ 6] .