双子座南望远镜的自适应光学系统捕捉到年轻恒星喷流的清晰图像( 二 )


直径:8.1 米
地点:夏威夷莫纳克亚山和智利帕雄山
双子座天文台由来自不同国家的五个主要研究机构拥有和维护,由位于两个不同位置的两个相同的望远镜组成 。在宽视场自适应光学技术的帮助下,这两款望远镜都可以在红外波长下工作 。
它的仪器之一,双子行星成像仪(GPI),基本上是一种高对比度光谱仪,允许望远镜拍摄围绕极亮恒星旋转的系外行星的图像 。GPI 成功发现了 51 Eridani b,据了解它比它的母体 51 Eridani 暗一百万倍 。
直径:8.2米
地点:智利阿塔卡马沙漠
甚大望远镜(简称 VLT)可能是世界上最受欢迎的望远镜设施之一 。VLT 实际上由四个独立的望远镜组成,所有望远镜都有一个 8.2 m 的主镜 。它们既可以单独使用,也可以作为一个单元使用,以获得更高的角分辨率 。
望远镜可以在可见光和红外波长下工作 。所有四个望远镜都与先进的干涉仪 (VLTI) 相连,使研究人员能够通过干涉测量法研究明亮的天文物体,包括恒星和星云 。
在 NASA 的哈勃太空望远镜之后,就迄今为止发表的同行评审论文总数而言,VLT 可能是最高效的研究设施(在可见波长下运行) 。2017 年,超过 600 已发表的科学论文基于 VLT/VLTI 提供的数据 。
它成为第一台直接拍摄系外行星(Beta Pictoris b)图像的望远镜 。VLT 是为数不多的追踪围绕银河系中心超大质量黑洞旋转的恒星的天文台之一 。
直径:8.4 米
地点:美国夏威夷莫纳克亚山
位于著名的莫纳克亚山天文台的斯巴鲁望远镜由日本国家天文台运营和控制 。它以一个流行的疏散星团“昴宿星团”命名 。
这是一个单镜式望远镜,几乎与双子座望远镜相同,后者稍大一些 。许多最先进的技术,包括多目标红外相机和光谱仪 (MOIRCS) 冷却中的红外相机和光谱仪 (COMICS),使天文学家能够同时研究多个目标,包括冷星际尘埃 。
斯巴鲁 Coronagraphic Extreme Adaptive Optics (SCExAO) 是一种先进的高对比度成像系统,能够直接拍摄系外行星的图像 。
斯巴鲁望远镜是少数可以用肉眼使用的望远镜之一 。由于其大视野和卓越的聚光能力,斯巴鲁主要用于深广视野调查 。出于类似的原因,斯巴鲁也被用于在我们的太阳系中寻找预测的第九行星 。
直径:8.4 米
地点:美国亚利桑那州皮纳雷诺山脉
大型双筒望远镜 (LBT) 是一种独特的光学望远镜,具有两个相同的 8.4 m 宽主镜,组合圆形孔径为 11.8 m 。
从理论上讲,它比当今运行的任何单一望远镜都要大,但由于 LBT 以低得多的衍射极限收集光,因此无法在相同方面看到它 。尽管如此,它还是目前世界上最大的非分段望远镜 。
LBT 相当独特的设计与光自适应光学器件相结合,可以减少大气相位误差,具有低热背景、高角分辨率和高灵敏度以检测微弱的远距离物体 。
早在 2008 年,LBT 与天基望远镜一起成功发现了一个遥远的星系团,命名为 2XMM J083026+524133,距离地球约 60 亿光年 。
直径:9.2米
地点:南非萨瑟兰
目前,南非大型望远镜(SALT)是南半球最大的光学望远镜 。它具有不寻常的镜面设计,以及 37角固定,并基于 Hobby-Eberly 望远镜(位于麦当劳天文台) 。固定的天顶角允许望远镜进入天空的大部分区域 。它的主镜由91个六边形部分组成 。
它的位置使研究人员可以对北半球看不到的天文物体进行光谱和偏振分析 。在接下来的几年中,SALT 将专注于遥远的类星体和微弱的星系
直径:10米
地点:美国夏威夷莫纳克亚山
位于莫纳克亚山的 W.M Keck 天文台著名的双望远镜是世界上最先进的望远镜之一 。两台望远镜的主镜宽 10 米,由 36 个六边形部分组成 。
它们配备了最先进的仪器,包括激光导星自适应光学系统 。它的仪器之一,深河外成像多目标光谱仪 (DEIMOS) 可以在一次曝光中收集来自 130 多个星系的光 。
另一种仪器是近红外相机 (NIRC),它非常灵敏,可以从技术上检测到月球表面的微小火焰 。这使得凯克望远镜能够从遥远的星系/原星系、类星体收集数据,以研究它们的形成和演化 。
直径:10米
地点:美国德克萨斯州戴维斯山
霍比-埃伯利望远镜 (HET) 位于德克萨斯州著名的麦克唐纳天文台,是目前世界上第二大光学望远镜,其可用光学孔径为 10 米(其实际直径为 11 米) 。像大多数其他大型望远镜一样,HET 的主镜由多个小的六边形部分组成,准确地说是 91 个 。

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