stringtranslate.com

Швейцарский 1,2-метровый телескоп Леонарда Эйлера

Телескоп Леонарда Эйлера , или швейцарский телескоп Эйлера, — национальный полностью автоматический телескоп-рефлектор диаметром 1,2 метра (47 дюймов) , построенный и эксплуатируемый Женевской обсерваторией . Он расположен на высоте 2375 м (7792 фута) на территории обсерватории ESO Ла Силья в чилийском регионе Норте-Чико , примерно в 460 км к северу от Сантьяго-де-Чили . Телескоп, впервые увидевший свет 12 апреля 1998 года, назван в честь швейцарского математика Леонарда Пауля Эйлера . [1] [2]

Телескоп Эйлера использует инструмент CORALIE для поиска экзопланет . Кроме того, в телескопе используется многоцелевая камера EulerCam (ecam), высокоточный фотометрический прибор, а также меньший телескоп, установленный на спине, под названием «Писко». [2] Его первым открытием стала планета на орбите вокруг Глизе 86 , определённая как горячий Юпитер с орбитальным периодом всего 15,8 земных дней и примерно в четыре раза большей массой Юпитера. [3] С тех пор в ходе последующих наблюдений было обнаружено или исследовано множество других экзопланет.

Вместе с телескопом Меркатор Эйлер участвовал в программе поиска внесолнечных планет Южного неба, в ходе которой было обнаружено множество внесолнечных планет. [4] Его также часто использовали для последующей характеристики с целью определения массы экзопланет, обнаруженных в рамках широкоугольного поиска планет SuperWASP . [5]

Инструменты

Спектрограф CORALIE представляет собой спектрограф эшельного типа , используемый в астрономии. Это копия спектрографа ELODIE, который использовали Мишель Майор и Дидье Кело для обнаружения планеты, вращающейся вокруг звезды. В апреле 1998 года он был построен и установлен на телескопе Эйлера. Позже, в 2007 году , Дидье Кело и его команда модернизировали его, чтобы повысить его производительность и обеспечить поддержку программы «Широкоугольный поиск планет» и «Обзор транзита следующего поколения» . Инструмент оптимизирован для измерения эффекта Доплера на электромагнитном спектре звезды с высокой точностью, чтобы обнаружить гравитационное притяжение экзопланеты, вращающейся вокруг нее. [6] [7] Он также известен как метод «радиальной скорости» или «колебания» и является косвенным методом обнаружения . По этим измерениям можно оценить массу планеты.

Спектрограф участвует в программе поиска внесолнечных планет «Южное небо», инициированной Мишелем Майором.

В 2010 году Дидье Кело установил камеру видимого света EulerCam . Основная цель камеры заключалась в измерении планет методом транзита с помощью наземной программы, такой как широкоугольный поиск планет . Размер экзопланеты можно оценить с помощью транзитного метода. Объединив измеренные размеры и массу обоими методами, можно определить, является ли наблюдаемая экзопланета газообразной или каменистой.

Характеристики

Разрешение CORALIE фиксировано на уровне R = 50 000 с выборкой в ​​3 пикселя. ПЗС-матрица детектора имеет размер 2k X 2k и размер пикселя 15 микрометров.

Обнаружены экзопланеты

Первые пять планетарных объектов, обнаруженных с помощью CORALIE:

Галерея

видео

Таймлапс-видео, на котором Эйлер и NTT наблюдают за ночным небом


Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Швейцарский 1,2-метровый телескоп Леонарда Эйлера" . ЭСО . Проверено 10 сентября 2015 г.
  2. ^ аб "ЭЙЛЕР". Экзопланеты . Швейцария: Женевский университет . Проверено 10 сентября 2015 г.
  3. ^ Келос, Д.; Мэр, М.; Вебер, Л.; Блеча, А.; и другие. (1999). «Планета, вращающаяся вокруг звезды Глизе 86». arXiv : astro-ph/9910223 .
  4. ^ «Программа поиска внесолнечных планет Южного неба» . unige.ch .
  5. ^ Келос, Д.; Андерсон, доктор медицинских наук; Коллиер Кэмерон, А.; Гиллон, М.; и другие. (2010). «WASP-8b: ретроградная транзитная планета в множественной системе». Астрономия и астрофизика . 517 : Л1. arXiv : 1006.5089 . Бибкод : 2010A&A...517L...1Q. дои : 10.1051/0004-6361/201014768. S2CID  35774603.
  6. ^ аб Келос, Д.; Мэр, М.; Вебер, Л.; Блеха, А.; и другие. (2000). «Обзор CORALIE южных внесолнечных планет. I. Планета, вращающаяся вокруг звезды Глизе 86». Астрономия и астрофизика . 354 : 99–102. Бибкод : 2000A&A...354...99Q.
  7. ^ Публикация ESO, Д. Кело и М. Майор, От КОРАЛИ до HARPS, сентябрь 2001 г.
  8. ^ аб Удри; Мэр, М.; Наеф, Д.; Пепе, Ф.; и другие. (2000). «Обзор CORALIE южных внесолнечных планет II. Короткопериодические планеты-компаньоны HD 75289 и HD 130322». Астрономия и астрофизика . 356 : 590–598. Бибкод : 2000A&A...356..590U.
  9. ^ Сантос, Н.; Удри, С.; Мэр, М.; Наеф, Д.; и другие. (2003). «Обзор CORALIE южных внесолнечных планет XI. Возвращение планеты-гиганта, вращающейся вокруг HD192263». Астрономия и астрофизика . 406 (1): 373–381. arXiv : astro-ph/0305434 . Бибкод : 2003A&A...406..373S. дои : 10.1051/0004-6361: 20030776. S2CID  16247618.
  10. ^ Сантос, Н.; Мэр, М.; Наеф, Д.; Пепе, Ф.; и другие. (2000). «Обзор CORALIE южных внесолнечных планет III. Гигантская планета на орбите HD 192263». Астрономия и астрофизика . 356 : 599–602. Бибкод : 2000A&A...356..599S.
  11. ^ Наеф, Д.; Мэр, М.; Пепе, Ф.; Келос, Д.; и другие. (2001). «Обзор CORALIE южных внесолнечных планет V: 3 новых внесолнечных планеты». Астрономия и астрофизика . 375 (1): 205–218. arXiv : astro-ph/0106255 . Бибкод : 2001A&A...375..205N. дои : 10.1051/0004-6361:20010841. S2CID  16606841.

Внешние ссылки