Telescópio infravermelho do Reino Unido - United Kingdom Infrared Telescope

Telescópio infravermelho do Reino Unido
UKIRT small.png
Localizações) Condado do Havaí , Havaí
Coordenadas 19 ° 49′21 ″ N 155 ° 28′14 ″ W / 19,8225 ° N 155,47069444444 ° W / 19,8225; -155.47069444444 Coordenadas: 19 ° 49′21 ″ N 155 ° 28′14 ″ W / 19,8225 ° N 155,47069444444 ° W / 19,8225; -155.47069444444 Edite isso no Wikidata
Comprimento de onda 30 μm (10,0 THz)
Primeira luz Outubro de 1979 Edite isso no Wikidata
Estilo telescópio telescópio infravermelho Edite isso no Wikidata
Diâmetro 3,8 m (12 pés 6 pol.) Edite isso no Wikidata
O Telescópio Infravermelho do Reino Unido está localizado no Havaí
Telescópio infravermelho do Reino Unido
Localização do telescópio infravermelho do Reino Unido
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O Telescópio Infra-Vermelho do Reino Unido ( UKIRT ) é um telescópio refletor infravermelho de 3,8 metros (150 polegadas) , o segundo maior telescópio infravermelho dedicado (1 a 30 micrômetros) do mundo. Ele está localizado em Mauna Kea , Havaí , como parte do Observatório Mauna Kea . Até 2014 era operado pelo Joint Astronomy Center em Hilo . Era propriedade do Conselho de Instalações de Ciência e Tecnologia do Reino Unido . O UKIRT está sendo financiado pela NASA e operado sob cooperação científica entre o Lockheed Martin Advanced Technology Center, a Universidade do Havaí e o Observatório Naval dos Estados Unidos. O telescópio será desativado após a conclusão do Telescópio dos Trinta Metros como parte do Plano de Manejo Completo Mauna Kea.

Projeto

Como telescópios relacionados em Tenerife , é um dispositivo Cassegrain com um espelho primário fino, cerca de 2/3 mais fino do que em outros dispositivos contemporâneos e pesando apenas 6,5 toneladas. Ao tentar visualizar objetos distantes em fontes locais de infravermelho de calor deve ser minimizado, para este fim, um espelho mais leve requer motores de menor potência e sistemas de controle que criam menos calor. O espelho é mantido em uma 'célula' de aço maciça de 20 toneladas que está ligada aos suportes por treliças Serrurier . A precisão do espelho, apesar de seu peso e espessura muito baixos, foi parcialmente alcançada ao colocá-lo em círculos concêntricos de pistões de alumínio / células de ar, 80 ao todo. O controle computadorizado desses pistões pneumáticos permitiu que as tensões no vidro fossem canceladas, modelando efetivamente o comportamento de um espelho muito mais espesso. Esta nova técnica resultou em um desempenho óptico consideravelmente melhor do que a especificação de aquisição. O instrumento foi montado em uma 'montagem equatorial inglesa' ou jugo que fica em rolamentos de esferas em pilares de aço, girando leste-oeste e girando em torno de norte-sul. A geometria da montagem limita o acesso do telescópio a objetos entre +60 e −40 graus de declinação, mas é extremamente resistente e livre de deformações e, portanto, permite um apontamento muito preciso. Toda a estrutura foi construída sobre rolamentos de esferas maciços mantidos rígidos por pinos de cisalhamento para oferecer proteção contra terremotos. O controle de apontamento do eixo foi fornecido por pares de motores de circuito impresso acionados em oposição a cancelar a folga controlada por um sistema de computador DEC PDP11 / 40. <The Life Story of an Infrared Telescope by John K. Davies>

História

O telescópio foi construído entre 1975 e 1978; os sistemas mecânicos foram construídos por Dunford Hadfields Limited de Sheffield e a ótica por Grubb Parsons de Newcastle. Originalmente conhecido como Coletor de Fluxo Infravermelho, ele começou a operar em outubro de 1979.

Com a entrega do gerador de imagens de campo amplo WFCAM em 2004, o UKIRT iniciou um levantamento revolucionário do céu em grande escala (o UKIRT Infrared Deep Sky Survey , UKIDSS). Este projeto ocupa cerca de 80% do tempo disponível do telescópio no modo de campo amplo. O campo amplo ocupa cerca de 60% do telescópio; os outros 40% são dedicados às operações com a instrumentação Cassegrain. Em dezembro de 2008, foi anunciado que o telescópio mudaria para o modo de campo amplo em tempo integral [1] .

Desde 13 de dezembro de 2010, o UKIRT tem sido operado remotamente de Hilo em um modo de operação minimalista, sem observadores presentes. A maior parte do tempo é usada pelo UKIRT Infrared Deep Sky Survey , mas cerca de 60 noites por ano são usadas por institutos coreanos.

Uma pesquisa infravermelha do UKIRT foi usada para descobrir um Quasar que quebrou o recorde de distância do redshift em 2011. O quasar não podia ser visto na luz visível, mas podia nos comprimentos de onda mais longos observados pelo UKIRT. As observações do UKIDSS permitiram aos astrônomos encontrar o quasar mais distante em 2011. Demorou cinco anos para encontrar este item, mas uma vez encontrado, outros telescópios como o VLT o analisaram mais profundamente.

Instrumentação

UKIRT ao pôr do sol

O UKIRT possui quatro instrumentos Cassegrain, dos quais 3 podem estar no telescópio ao mesmo tempo e um gerador de imagens de campo amplo colocado à frente do foco Cassegrain.

  • CGS4 é um espectrômetro de grade resfriada com uma fenda de 90 segundos de arco , em resoluções espectrais entre cerca de 1.000 e 30.000.
  • Michelle é um espectrômetro / imageador de infravermelho médio de 320x240 pixels operando entre 10 e 20 micrômetros .
  • UFTI é um gerador de imagens de 1024x1024 pixels operando entre 0,8 e 2,5 micrômetros .
  • UIST é um imageador / espectrômetro de 1024x1024 pixels que opera entre 0,8 e 5 micrômetros e oferece um modo de campo integral com 3x6 segundos de arco.
  • WFCAM (no avançado Cassegrain) é um gerador de imagens de campo amplo com quatro matrizes de 2048x2048, cada uma das quais cobre um campo de 13,6 minutos de arco de um lado, para um campo de visão total de cerca de 0,2 graus quadrados.

Atualizações

Embora tenha sido construído de forma econômica, o UKIRT foi amplamente atualizado. Um programa de melhorias de 1990 a 1998 melhorou muito o desempenho da imagem, e em 2001 o telescópio entregou visão infravermelha mediana variando de 0,8 segundo de arco ao anoitecer a 0,5 segundo de arco no início da manhã. Entre 1998 e 2003, dois grandes projetos de software foram realizados - o projeto ORAC fornecendo uma grande atualização para a interface do usuário e automatizando as operações do telescópio, e o OMP fornecendo um banco de dados de observação abrangente e mecanismos de feedback de dados. Desde 2003, usando esses dois aprimoramentos de software, o UKIRT realizou uma programação flexível altamente eficiente - realizando a observação sob medida para as condições climáticas prevalecentes. As observações são selecionadas do banco de dados de acordo com a visão atual, vapor de água atmosférico, transparência do céu e uma prioridade científica alocada pelo painel de alocação de tempo do telescópio.

Pesquisar

Em julho de 2006, o UKIRT lançou o conjunto de dados DR1 para o Infrared Telescope Infrared Sky Survey do Reino Unido.>

Operações contínuas

Foi anunciado em 16 de dezembro de 2009 que o telescópio estava "sujeito a discussões que levaram à retirada controlada". Em 2012, foi anunciada sua paralisação para o final de 2013. A possibilidade de transferência foi anotada como uma possibilidade. Em 30 de outubro de 2014, a propriedade do telescópio foi transferida para a Universidade do Havaí. Agora é operado sob um Acordo de Cooperação Científica entre a University of Arizona, a University of Hawaii e o Lockheed Martin Advanced Technology Center. O financiamento para as operações está sendo fornecido atualmente pelo Escritório do Programa de Detritos Orbitais da NASA. O Steward Observatory da University of Arizona é responsável pelas operações diárias e pela produtividade científica. O suporte técnico é fornecido pelo Observatório do Leste Asiático , a organização sucessora que opera o Telescópio James Clerk Maxwell . Além do apoio à missão da NASA, o tempo de observação é fornecido aos astrônomos e cientistas planetários da Universidade do Havaí e da Universidade do Arizona e pesquisadores do LM-ATC. O Reino Unido continua a fornecer suporte para pipelines de dados e arquivos para a Wide-Field Camera e recebe uma parte do tempo para projetos de pesquisa de interesse comum.


Veja também

Referências

links externos