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塞缪尔·奥欣望远镜(英語:Samuel Oschin telescope,/ˈɔːʃɪn/),又称奥欣施密特望远镜(Oschin Schmidt),是一座口径为48英寸(1.2米)的施密特攝星儀,位于加利福尼亚州聖迭戈縣北部的帕洛马山天文台。它由49.75英寸的施密特改正底板和72英寸的(f/2.5)镜组成。该望远镜只是一部照相机,不附有接目镜。它最初使用10英寸和14英寸的玻璃照相底板。由于焦平面呈弯曲形,这些底板被安装在照相机前需要用特殊的夹具提前塑造。
施密特望远镜于1939年开工,于1948年竣工。它于1986年改名为塞缪尔·奥欣望远镜,此前只称为48英寸施密特望远镜。[1]
20世纪80年代中期,改正底板替换成色差较轻微的玻璃,在更广阔的光谱上产生更高品质的图像。[2]
2000年到2001年间,望远镜改用CCD成像仪。改正底板也被替换成在更广阔的光谱上能够透光的玻璃。望远镜最初需要用两边任何一座口径为10英寸(0.25米)的折射望远镜手动操控。照相机现在利用全自动遥控技术,所收集的资料会通过高性能无线研究及教育网络(HPWREN)传送。它主要由加利福尼亚州帕萨迪纳的人员编程并操作。望远镜地址本身没有操作员,除了在天文台开馆或闭馆时候。
第一个安装的CCD照相机是近地小行星追踪照相机,它装有三部以南北方向摆放的4k×4k传感器,之间有显著(1°)的空隙。总视野为3.75平方度。
2003年到2007年间,望远镜装有類星體赤道巡天小組照相机。它由112个2400×600像素的CCD组成(总计1.61亿像素),以4列排放,每列28个(之间有空隙)。它是当时天文照相机所用的最大的CCD阵列。[3][4]
下一台安装的照相机(于2009年安装)是一台12,288×8,192(1亿像素)的像素阵列,原本为加法夏望遠鏡而设计。[5]它的视野为7.8平方度,之前用于帕洛馬瞬變工廠。
2017年,望远镜拥有茨维基瞬变设施。它和之前的望远镜不一样,是为奥欣望远镜专门设计的。它的视野为47平方度,使用16×6144×6160的CCD阵列(6.06亿像素)。
自1949年以来,大约一半的大型玻璃照相底片(共19,000件)在加州理工學院的罗宾逊楼的地下室二楼堆积。2002年,天文学家金·米勒向加州理工学院光学天文台主任理查德·埃利斯自愿申请整理奥欣望远镜的底片储备,获准后从威尔逊山天文台协会和洛杉矶天文学会招募11名志愿者,花费13个周末(超过1000个小时)研究底片,将它们放入封套,并将它们放进超过500个箱子,运送给帕洛马山天文台。
作为奖励,卡羅琳·舒梅克以所有志愿者的名称命名小行星:10028 Bonus、12680 Bogdanovich、13914 Galegant、16452 Goldfinger、19173 Virginiaterése、20007 Marybrown、21148 Billramsey、22294 Simmons、27706 Strogen和29133 Vargas。米勒也获得一次参观夏威夷州的凱克天文台的机会。[6]
奥欣望远镜于2003年11月14日发现小行星90377,于2005年1月5日通过2003年10月21日拍摄的照片发现“第10颗行星”阋神星。奇特的Ia超新星SN 2002cx也是用奥欣望远镜于2002年5月12日发现的。[7]其他发现的天体包括亡神星(2004年)和创神星(2002年),两者都是大型海外星外天体。
2011年6月,报告称该望远镜发现了6个距地球80亿光年的超新星,其成分不包含氢。它们和一般的超新星不同,将对恒星形成的研究有所贡献。[8]
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