Телескоп использует инструмент HARPS и открыл более 130 экзопланет . В 2012 году он открыл Альфа Центавра Bb , ныне опровергнутую возможную планету в системе Альфа Центавра, находящуюся всего в 4,4 световых годах от нас. [1]
ESO сотрудничала с CERN при создании телескопа. [2] [3] Он увидел первый свет в 1976 году и вступил в полную силу в 1977 году. [4] После завершения строительства он стал одним из крупнейших оптических телескопов в мире . Он прошел капитальный ремонт в 1999 году и получил новый вторичный телескоп в 2004 году. 3,6-метровый телескоп ESO поддержал многие научные достижения и представил ADONIS , одну из первых адаптивных оптических систем, доступных астрономическому сообществу в 1980-х годах.
Инструменты
С 22 года телескоп ESO 3,6 м принимает HARPS, High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher и NIRPS, Near Infra Red Planet Searcher. HARPS — это эшелле-спектрограф высокого разрешения с волоконным питанием , предназначенный для открытия внесолнечных планет. Другие инструменты телескопа, которые сейчас выведены из эксплуатации, включают: [5]
CES : спектрограф, обеспечивающий разрешающую способность до 235 000 в диапазоне 346–1028 нм.
EFOSC2 : спектрограф и камера для слабых объектов ESO (v.2) — универсальный инструмент для спектроскопии и визуализации с низким разрешением.
ADONIS : это аббревиатура от Adaptive Optics Near Infrared System , и была адаптивной оптической системой второго поколения для астрономического сообщества. [6] На основе данных этого инструмента было опубликовано более 40 рецензируемых научных статей. [7] ADONIS является окончательной версией различных прототипов адаптивной оптики (AO), названных Come-on и Come-on +. Она была предложена в своей окончательной версии в октябре 1996 года в качестве официального инструмента ESO , [8] затем выведена из эксплуатации в 2001 году. ADONIS была первой системой AO, предложенной большому сообществу астрономов.
Последние научные достижения
Телескоп ESO 3,6 м совершил несколько научных открытий с тех пор, как увидел первый свет. Последние астрономические достижения стали возможны благодаря HARPS, инструменту «первоклассного» класса. К ним относятся обнаружение самой легкой экзопланеты, известной на момент открытия, Gliese 581e , с массой всего в два раза больше массы Земли, [9] и самой богатой планетной системы, известной на тот момент, с семью планетами, вращающимися вокруг звезды, похожей на Солнце. [10]
Телескоп также был вовлечен в решение десятилетней тайны, касающейся массы переменных звезд цефеид. Используя инструмент HARPS, астрономы впервые обнаружили двойную звезду, где пульсирующая переменная цефеида и другая звезда проходят друг перед другом, что позволяет измерить массу цефеиды. Исследование пришло к выводу, что предсказание массы, исходящее из теории звездной пульсации, было верным, в то время как вычисленное значение противоречило теории звездной эволюции. [11]
К 2009 году телескоп был использован для открытия 75 кандидатов в экзопланеты . [14] В 2011 году было объявлено еще о 50 кандидатах в экзопланеты. [15]
Современники на вводе в эксплуатацию
Галерея
Телескоп и сайт
3,6-метровый телескоп ESO.
Дорога к телескопу в Ла Силья.
Телескоп Эйлера и 3,6-метровый телескоп ESO (на заднем плане).
Панорамный вид купола 3,6-метрового телескопа ESO.
^ http://www.planetary.org, Брюс Беттс, Б. Беттс - Первая планета, обнаруженная в системе Альфа Центавра - TPS, 18 октября 2012 г.
^ Мадсен, Клаус (2012). Драгоценный камень на вершине горы: пятьдесят лет Европейской южной обсерватории. [Weinheim]: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-41203-7. OCLC 818323656.
^ Рейц, Андерс (1974). Конференция ESO/SRC/CERN по исследовательским программам для новых больших телескопов, Женева, 27–31 мая 1974 г.: Труды. Оргкомитет конференции.
^ "Телескопы и приборы, 3,6-метровый телескоп ESO" (таблица справа на странице) . Получено 2011-05-02 .
^ "Телескоп ESO 3,6 м" . Получено 2011-05-26 .
^ Джек Б. Зиркер (2005). Акр стекла: история и прогноз телескопа . JHU Press . С. 204. ISBN978-0-8018-8234-0.