ESO 3.6米望远镜是在智利拉西拉天文台,由ESO从1971年开始操作的一架光学反射望远镜,它的净口径大约是3.6米 (140英寸),面积为8.6米2。它在1999年进行了全面的改进,并在2004年更换了次镜。当它在1970年代末期完成时,它是当时世界上最大的光学望远镜,并且支援了许多先进的光学和科学成就。在1980年代,它提出了天文社群中第一个自适应光学系统:ADONIS: ADaptive Optics Near Infrared System。迄2009年,这架望远镜发现75颗可能的系外行星[2]。
仪器
从2008年4月以来,ESO 3.6米望远镜唯一的仪器就是HARPS,高精度径向速度行星搜索器。HARPS是一个专用于发现系外行星的光纤回馈高解析中阶梯摄谱仪,这架望远镜的其它仪器都已经停用了,他们包括[3]:
- CES: 在346 - 1028 nm 波长的范围上提供分辨率达到235,000的摄谱仪。
- EFOSC2:全名是ESO暗天体摄谱仪和照相机(v.2),视功能很多的低解析摄谱仪和照相机。
- TIMMI-2:热感红外线多模式仪器,专用于3至25微米。
最近的科学成就
自开光以来,ESO 3.6米望远镜已经获得一些科学上的发现,而最的天文成就都来自HARPS,’’顶级’’的仪器。这些成就包括发现著名的系外行星格利泽581e,质量只有地球的2倍[4],和当食最富有的系外行星系,有多达7颗行星环绕着一颗与太阳相似的恒星[5]。
这架望远镜也参与解决长达数十年之久的造父变星质量之谜。使用HARPS这架仪器,天文学家首度测量出一个双星系统是脉冲造父变星,并且其中的一颗恒星正由另一颗的前方通过,这使天文学家可以测量出造父变星的质量。这个研究推断出恒星演化理论计算出来的恒星质量,对脉动恒星质量的预测是正确的[6]。
瑞士日内瓦大学天文台由史蒂芬·乌德利(Stéphane Udry)领导的小组在2007年4月24日宣布发现系外行星格利泽581c[7]。这个团队使用在智利欧洲南天天文台拉希拉的ESO3.6米望远镜HARPS (阶梯光栅光谱仪),并使用径向速度的技术来确认行星对恒星的影响[7][8]。
同一时期的其它望远镜
在冷战的高潮期间。ESO 3.6米望远镜的处境介于新和旧的巨眼之间。
在1977年最大的望远镜:
# | 天文台/ 名称 |
影像 | 口径 | 主镜 面积 |
高度 | 开光 |
特别的赞助者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTA-6 特殊天文物理天文台 |
238 inch 605 cm |
26 m² | 2070 m (6791 ft) |
1975 | Mstislav Keldysh | |
2 | 海尔望远镜 帕洛马天文台 |
200 inch 508 cm |
20 m² | 1713 m (5620 ft) |
1949 | George Ellery Hale | |
3 | Mayall Telescope 基特峰国立天文台 |
158 inch 401 cm |
10 m² | 2120 m (6955 ft) |
1973 | Nicholas Mayall | |
4 | CTIO 4m/Blanco Telescope 托洛洛山美洲际天文台 |
158 inch 401 cm |
10 m² | 2200 m 7217 feet |
1976 | Nicholas Mayall | |
5 | 英澳望远镜 赛丁泉天文台 |
153 inch 389 cm |
m² | 1742 m (5715 ft) |
1974 | Prince Charles | |
6 | ESO 3.6 望远镜 ESO拉西拉天文台 |
140 inch 357 cm |
8.8 m² | 2400 m (7874 ft) |
1977 | Adriaan Blaauw | |
7 | Shane Telescope 利克天文台 |
120 inch 305 cm |
m² | 1283 m (4209 ft) |
1959 | Nicholas Mayall |
图集
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在拉西拉天文台的ESO3.6米望远镜
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在拉西拉前往3.6米望远镜的道路
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在右边的前景是欧拉望远镜,ESO3.6米望远镜在远方
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Panoramic view of the ESO 3.6米望远镜圆顶的全景图
外部链接
相关条目
- 大光学反射镜列表
- 在20世纪最大的光学反射镜列表
参考资料
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