Gran telescopio binocular - Large Binocular Telescope

Gran telescopio binocular
LargeBinoTelescope NASA½.jpg
Nombres alternativos LBT Edita esto en Wikidata
Parte de Observatorio Steward del Observatorio Internacional Mount Graham
 Edita esto en Wikidata
Ubicación (es) Mount Graham , condado de Graham , Arizona
Coordenadas 32 ° 42′05 ″ N 109 ° 53′21 ″ W / 32.701308 ° N 109.889064 ° W / 32.701308; -109.889064 Coordenadas: 32 ° 42′05 ″ N 109 ° 53′21 ″ W / 32.701308 ° N 109.889064 ° W / 32.701308; -109.889064 Edita esto en Wikidata
Código del observatorio G83 Edita esto en Wikidata
Altitud 3.221 m (10.568 pies) Edita esto en Wikidata
Construido 1996-2002 ( 1996-2002 ) Edita esto en Wikidata
Primera luz 12 de octubre de 2005 Edita esto en Wikidata
Estilo telescopio telescopio óptico Edita esto en Wikidata
Diámetro 8,4 m (27 pies 7 pulgadas) Edita esto en Wikidata
Área de recolección 111 m 2 (1,190 pies cuadrados)Edita esto en Wikidata
Longitud focal 9,6 m (31 pies 6 pulgadas) Edita esto en Wikidata
Montaje monte altazimut Edita esto en Wikidata Edita esto en Wikidata
Sitio web www .lbto .org Edita esto en Wikidata
Large Binocular Telescope se encuentra en los Estados Unidos
Gran telescopio binocular
Ubicación del telescopio binocular grande
Página de los comunes Medios relacionados en Wikimedia Commons

El Gran Telescopio Binocular ( LBT ) es un telescopio óptico para astronomía ubicado en el Monte Graham de 10,700 pies (3,300 m) , en las Montañas Pinaleno del sureste de Arizona , Estados Unidos. Es parte del Observatorio Internacional Mount Graham .

Cuando se utilizan espejos de 8,4 m (330 pulgadas) de ancho, con centros a 14,4 m de distancia, el LBT tiene la misma capacidad de captación de luz que un telescopio circular único de 11,8 m (464 pulgadas) de ancho y la resolución de 22,8 m (897 pulgadas) uno ancho.

Los espejos LBT individualmente son el segundo telescopio óptico más grande en conjunto en América del Norte continental, junto al Telescopio Hobby-Eberly en el oeste de Texas . Tiene el espejo monolítico o no segmentado más grande de un telescopio óptico.

El LBT ha logrado relaciones de Strehl del 60 al 90% en la banda infrarroja H y del 95% en la banda infrarroja M.

Proyecto

El LBT se llamó originalmente el "Proyecto Colón". Es un proyecto conjunto de estos miembros: la comunidad astronómica italiana representada por el Istituto Nazionale di Astrofisica , la Universidad de Arizona , la Universidad de Minnesota , la Universidad de Notre Dame , la Universidad de Virginia , el LBT Beteiligungsgesellschaft en Alemania ( Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Landessternwarte en Heidelberg, Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam (AIP), Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Munich e Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn ); La Universidad Estatal de Ohio ; y la Corporación de Investigación para el Avance de la Ciencia con sede en Tucson, AZ. El costo fue de alrededor de 100 millones de euros.

El diseño del telescopio tiene dos espejos de 8,4 m (330 pulgadas) montados sobre una base común, de ahí el nombre " binocular ". LBT aprovecha la óptica activa y adaptativa , proporcionada por el Observatorio Arcetri . El área de recolección son dos espejos de 8,4 metros de apertura, lo que equivale a unos 111 m 2 combinados. Esta área equivale a una apertura circular de 11,8 metros (460 pulgadas), que sería mayor que la de cualquier otro telescopio individual, pero no es comparable en muchos aspectos ya que la luz se recoge en un límite de difracción inferior y no se combina en el mismo camino. Además, estará disponible un modo interferométrico , con una línea de base máxima de 22,8 metros (75 pies) para las observaciones de imágenes de síntesis de apertura y una línea de base de 15 metros (49 pies) para anular la interferometría. Esta característica está a lo largo de un eje con el instrumento LBTI en longitudes de onda de 2,9 a 13 micrómetros, que es el infrarrojo cercano.

El telescopio fue diseñado por un grupo de firmas italianas y ensamblado por Ansaldo en su planta de Milán .

Controversia de la montaña

LBT encaramado en una montaña de Arizona

La elección de la ubicación provocó una considerable controversia local, tanto de la tribu Apache de San Carlos , que ve la montaña como sagrada, como de los ambientalistas que sostuvieron que el observatorio causaría la desaparición de una subespecie en peligro de extinción de la ardilla roja estadounidense, la roja del monte Graham. ardilla . Los ambientalistas y miembros de la tribu presentaron unas cuarenta demandas, ocho de las cuales terminaron ante un tribunal federal de apelaciones, pero el proyecto finalmente prevaleció después de una ley del Congreso de los Estados Unidos .

El telescopio y el observatorio de montaña sobrevivieron a dos grandes incendios forestales en trece años, el más reciente en el verano de 2017. Asimismo, las ardillas continúan sobreviviendo. Algunos expertos ahora creen que su número fluctúa dependiendo de la cosecha de nueces sin tener en cuenta el observatorio.

Primera luz

Cúpula durante el día con puertas cerradas

El telescopio se inauguró en octubre de 2004 y vio la primera luz con un único espejo primario el 12 de octubre de 2005 que vio NGC 891 . El segundo espejo primario se instaló en enero de 2006 y entró en pleno funcionamiento en enero de 2008. La primera luz con el segundo espejo primario fue el 18 de septiembre de 2006, y para el primero y el segundo juntos fue del 11 al 12 de enero de 2008.

Las primeras imágenes de luz binocular muestran tres reproducciones de colores falsos de la galaxia espiral NGC 2770 . La galaxia está a 88 millones de años luz de nuestra Vía Láctea, un vecino relativamente cercano. La galaxia tiene un disco plano de estrellas y gas brillante inclinado ligeramente hacia nuestra línea de visión .

La primera imagen tomada combinó luz ultravioleta y verde, y enfatiza las regiones grumosas de las estrellas calientes recién formadas en los brazos espirales. La segunda imagen combinó dos colores rojo intenso para resaltar la distribución más suave de las estrellas más viejas y frías. La tercera imagen fue una combinación de luz ultravioleta, verde y rojo intenso y muestra la estructura detallada de las estrellas calientes, moderadas y frías de la galaxia. Las cámaras y las imágenes fueron producidas por el equipo Large Binocular Camera, dirigido por Emanuele Giallongo en el Observatorio Astrofísico de Roma.

En el modo de síntesis de apertura binocular , el LBT tiene un área de captación de luz de 111 m 2 , equivalente a un único espejo primario de 11,8 metros (39 pies) de diámetro, y combinará la luz para producir una nitidez de imagen equivalente a una única imagen de 22,8 metros ( 75 pies) telescopio. Sin embargo, esto requiere un combinador de haces que se probó en 2008, pero que no ha sido parte de las operaciones regulares. Puede tomar imágenes con un lado a una apertura de 8.4 m, o tomar dos imágenes del mismo objeto usando diferentes instrumentos en cada lado del telescopio.

Óptica adaptativa

Interior mirando hacia abajo uno de los espejos primarios

En el verano de 2010, se inauguró la "Primera óptica adaptativa a la luz" (FLAO), un sistema de óptica adaptativa con un espejo secundario deformable en lugar de corregir la distorsión atmosférica aguas abajo en la óptica. Usando un lado de 8,4 m, superó la nitidez del Hubble (en ciertas longitudes de onda de luz), logrando una relación Strehl de 60 a 80% en lugar del 20 a 30% de los sistemas ópticos adaptativos más antiguos, o el 1% que normalmente se logra sin óptica adaptativa para telescopios. de este tamaño. La óptica adaptativa en la secundaria de un telescopio (M2) fue probada previamente en el Observatorio MMT por el Observatorio Arcetri y el equipo de la Universidad de Arizona.

En los medios

El telescopio también ha hecho apariciones en un episodio de la Discovery Channel de televisión muestran realmente grandes cosas , National Geographic Channel grande, más grande, más grande , y la BBC programa del cielo por la noche . El documental de radio BBC Radio 4 The New Galileos cubrió el LBT y el JWST .

Descubrimientos y observaciones

LBT, con el XMM-Newton , se utilizó para descubrir el cúmulo de galaxias 2XMM J083026 + 524133 en 2008, a más de 7 mil millones de años luz de distancia de la Tierra . En 2007, el LBT detectó un resplandor de magnitud 26 procedente del estallido de rayos gamma GRB 070125 .

En 2017, LBT observó la nave espacial OSIRIS-REx , una nave espacial no tripulada de retorno de muestras de asteroides, en el espacio mientras estaba en ruta.

Instrumentos

Sistemas informáticos para LBT
Puesto de trabajo informático para LBT

Algunos instrumentos de telescopio LBT actuales o previstos:

  • LBC: cámaras ópticas y de campo amplio de campo amplio casi ultravioleta. Uno está optimizado para la parte azul del espectro óptico y otro para el rojo. (Ambas cámaras operativas)
  • PEPSI: un espectrógrafo óptico y un polarímetro de imágenes de alta resolución y muy alta resolución en el foco combinado. (En desarrollo)
  • MODS: dos espectrógrafos ópticos de luz larga y multiobjetos más lectores de imágenes. Capaz de funcionar en un solo espejo o en modo binocular. (MODS1 operativo - MODS2 en integración en la montaña)
  • LUCI: dos espectrógrafos infrarrojos de luz larga y multiobjetos más generadores de imágenes, uno para cada lado (asociado con uno de los espejos de 8 m) del telescopio. El generador de imágenes tiene 2 cámaras y puede observar en los modos de visión limitada y de difracción limitada (con óptica adaptativa). El final de la puesta en servicio y la entrega a la LBTO fue en 2018.
  • LINC / Nirvana: imágenes interferométricas de campo amplio con óptica adaptativa en el foco combinado (en la puesta en servicio).
  • LBTI / LMIRCAM: imagen Fizeau de 2,9 a 5,2 micrones y espectroscopia de grism de resolución media en el foco combinado.
  • LBTI / NOMIC - Generador de imágenes con anulación de banda N para el estudio de discos protoplanetarios y de escombros en el foco combinado. (En fase de puesta en servicio - primera estabilización de las franjas en diciembre de 2013)
  • FLAO: primera óptica adaptativa de luz para corregir la distorsión atmosférica
  • ARGOS : unidad de estrella de guía láser múltiple capaz de soportar una capa de tierra o una óptica adaptativa conjugada múltiple. El final de la puesta en servicio y la entrega a LBTO fue en 2018.

LUCI

LUCI (originalmente LUCIFER: L arge telescopio binocular infrarrojo cercano espectroscópico U tilidad con C amera y I ntegral F ield Unidad de E xtragalactic R esearch) es el instrumento de infrarrojo cercano para el LBT. El nombre del instrumento se cambió a LUCI en 2012. LUCI opera en el rango espectral de 0.9–2.5 µm utilizando una matriz de detectores Hawaii-2RG de 2048 x 2048 elementos de Teledyne y proporciona capacidades de imagen y espectroscopía en modos de visión y difracción limitados. En su área de plano focal, se pueden instalar máscaras de rendijas largas y de múltiples rendijas para espectroscopía de un solo objeto y de múltiples objetos. Un colimador fijo produce una imagen de la abertura de entrada en la que se puede colocar un espejo (para obtener imágenes) o una rejilla. Tres ópticas de cámara con aperturas numéricas de 1.8, 3.75 y 30 proporcionan escalas de imagen de 0.25, 0.12 y 0.015 arcsec / elemento detector para observaciones de campo amplio, con visión limitada y con difracción limitada. LUCI funciona a temperaturas criogénicas y, por lo tanto, está encerrado en un criostato de 1,6 m de diámetro y 1,6 m de altura, y se enfría a unos -200 ° C mediante dos refrigeradores de ciclo cerrado.

Colaboración LBTO

Comparación de los tamaños nominales de las aperturas del telescopio binocular grande y algunos telescopios ópticos notables

Socios en el proyecto LBT

Otras instalaciones de MGIO

Ver también

Referencias

enlaces externos