ESO 3.6米望遠鏡
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ESO 3.6米望遠鏡是在智利拉西拉天文台,由ESO從1971年開始操作的一架光學反射望遠鏡,它的淨口徑大約是3.6米 (140英吋),面積為8.6米2。它在1999年進行了全面的改進,並在2004年更換了次鏡。當它在1970年代末期完成時,它是當時世界上最大的光學望遠鏡,並且支援了許多先進的光學和科學成就。在1980年代,它提出了天文社群中第一個自適應光學系統:ADONIS: ADaptive Optics Near Infrared System。迄2009年,這架望遠鏡發現75顆可能的系外行星[2]。
從2008年4月以來,ESO 3.6米望遠鏡唯一的儀器就是HARPS,高精度徑向速度行星搜索器。HARPS是一個專用於發現系外行星的光纖回饋高解析中階梯攝譜儀,這架望遠鏡的其它儀器都已經停用了,他們包括[3]:
自開光以來,ESO 3.6米望遠鏡已經獲得一些科學上的發現,而最的天文成就都來自HARPS,’’頂級’’的儀器。這些成就包括發現著名的系外行星格利澤581e,質量只有地球的2倍[4],和當食最富有的系外行星系,有多達7顆行星環繞著一顆與太陽相似的恆星[5]。
這架望遠鏡也參與解決長達數十年之久的造父變星質量之謎。使用HARPS這架儀器,天文學家首度測量出一個雙星系統是脈衝造父變星,並且其中的一顆恆星正由另一顆的前方通過,這使天文學家可以測量出造父變星的質量。這個研究推斷出恆星演化理論計算出來的恆星質量,對脈動恆星質量的預測是正確的[6]。
瑞士日內瓦大學天文台由史蒂芬·烏德利(Stéphane Udry)領導的小組在2007年4月24日宣布發現系外行星格利澤581c[7]。這個團隊使用在智利歐洲南天天文台拉希拉的ESO3.6米望遠鏡HARPS (階梯光柵光譜儀),並使用徑向速度的技術來確認行星對恆星的影響[7][8]。
在冷戰的高潮期間。ESO 3.6米望遠鏡的處境介於新和舊的巨眼之間。
在1977年最大的望遠鏡:
# | 天文台/ 名稱 |
影像 | 口徑 | 主鏡 面積 |
高度 | 開光 |
特別的贊助者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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 | 海爾望遠鏡 帕洛馬天文台 |
200 inch 508 cm |
20 m² | 1713 m (5620 ft) |
1949 | George Ellery Hale | |
3 | Mayall Telescope 基特峰國立天文台 |
158 inch 401 cm |
10 m² | 2120 m (6955 ft) |
1973 | Nicholas Mayall | |
4 | CTIO 4m/Blanco Telescope 托洛洛山美洲際天文台 |
158 inch 401 cm |
10 m² | 2200 m 7217 feet |
1976 | Nicholas Mayall | |
5 | 英澳望遠鏡 賽丁泉天文台 |
153 inch 389 cm |
m² | 1742 m (5715 ft) |
1974 | Prince Charles | |
6 | ESO 3.6 望遠鏡 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 |
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