stringtranslate.com

Телескоп всей Земли

Whole Earth Telescope — это международная сеть астрономов, которые сотрудничают для изучения переменных звезд . Распределение обсерваторий по долготе позволяет непрерывно отслеживать выбранные цели, несмотря на вращение Земли . [2]

История

Обсерватория Макдональда Техасского университета в Остине является площадкой-участником программы WET [3]

Эта концепция была разработана американскими астрономами Р. Эдвардом Натером и Доном Э. Уингетом из Техасского университета в Остине . [4] Консорциум состоит из отдельных астрономов, заинтересованных в сотрудничестве для изучения целей, обозначенных главным исследователем. Когда коллеги недоступны, астрономы отправляются в места, где телескоп предоставляется посетителям. [5] Первоначальное финансирование WET осуществлялось за счет гранта Национального научного фонда США , который длился до 1998 года. [6]

Для каждого сайта цикл наблюдений начинается, когда небо темное, и продолжается до тех пор, пока его не остановит погода или рассвет. Фотометр используется для наблюдения за целевым объектом, близлежащей звездой сравнения и фоновым небом. Затем данные отправляются в центр управления. Каждый сайт в свою очередь принимает перекрывающийся цикл наблюдений, поэтому результатом, в идеале, является непрерывная последовательность данных, которые затем могут быть обработаны. [7] После построения кривой блеска данные подвергаются преобразованию Фурье для получения частот пульсации . [8] Называемый XCov, [9] типичный цикл наблюдений с WET длится от 10 до 14 дней и запланирован на один или два раза в год. [7]

Первый цикл наблюдений состоялся в марте 1988 года, и в нем участвовал многозеркальный телескоп в США,Телескоп с апертурой 1,8 м в Южноафриканской астрономической обсерватории и обсерватория IUE на орбите вокруг Земли. Первой целью для запуска была звезда PG 1346+082, или CR Boötis , [10] звезда AM CVn . Второй целью была V803 Centauri , катастрофическая двойная . [11] Кампания смогла вести мониторинг звездных систем в течение непрерывного периода в 15 дней с шести участвующих сайтов. [9]

Первоначально программа была сосредоточена на изучении пульсирующих белых карликов . [7] Большинство таких звезд, демонстрирующих нерадиальные пульсации, имеют несколько режимов пульсации, причем некоторые имеют частоты порядка цикла в день. Единственный способ наблюдать эти расширенные частоты — непрерывно в течение длительностей более 24 часов. [12] Наблюдения PG 1159-035 с помощью WET, о которых сообщалось в 1991 году, положили начало изучению сейсмологии белых карликов, [13] позже названной астросейсмологией . К 1998 году запуски WET были выполнены на пульсирующих белых карликах типов DOV, DBV и DAV, переменных типа Дельта Щита , быстро колеблющейся Ap-звезде и катаклизмических переменных . [8] К маю 1998 года было завершено в общей сложности 16 запусков XCov, часто охватывающих более одной цели за запуск. Сообщалось только об одной неудаче — для звезды roAp HD 166473. [8]

Обсерватория Маунт-Куба в штате Делавэр в настоящее время является штаб-квартирой WET [3]

Операции WET были переведены в Университет штата Айова в 1995 году, когда Международный институт теоретической и прикладной физики предложил помочь финансировать программу WET. [6] В 2004 году руководящий совет WET согласился изучить частное финансирование для своих операций. Это привело к формированию Делавэрского центра астросейсмических исследований (DARC) в следующем году, и операции WET были переведены из Айовы в Делавэр. Первым запуском, поддержанным DARC, был XCONV25 в мае 2006 года. Операции поддерживаются Астрономической обсерваторией Маунт-Куба и Университетом Делавэра . [4]

Возможность сбора фотометрических данных в течение длительного периода уязвима для погодных условий, необходимости выделения времени для каждого телескопа и положения каждого участвующего астронома. Было признано, что спутники могут выполнить ту же задачу с меньшим количеством проблем, но с гораздо более высокой стоимостью. Космический аппарат MOST , запущенный в 2003 году, был ранней попыткой реализовать это приложение. Он мог следить за отдельными звездами в течение периодов до 30 дней, но был ограничен визуальной величиной 6 или ярче. Космический телескоп Kepler был запущен в 2009 году и мог наблюдать некоторые звезды непрерывно в течение четырех лет. По состоянию на 2021 год спутник TESS выполняет астросейсмологию до 17-й величины. [14]

Ссылки

  1. ^ Хек, Андре (2004), StarBriefs Plus: Словарь сокращений, акронимов и символов в астрономии и смежных космических науках, Springer Netherlands, стр. 1062, ISBN 9780306486036.
  2. Хоган, Хэнк (март–апрель 1989 г.), «The Heavens are Telling», Alcade , т. 77, № 4, UT Austin Alumni, стр. 22.
  3. ^ ab Брайант, Трейси (май 2009 г.), «Обсерватории мира наблюдают за «холодной» звездой», UDaily , Университет Делавэра , получено 20 июля 2022 г.
  4. ^ ab Provencal, JL; et al. (июнь 2007 г.), «Делавэрский центр астросейсмических исследований: конвекция в пульсирующих белых карликах», Communications in Astroseismology , 150 : 293, Bibcode : 2007CoAst.150..293P, doi : 10.1553/cia150s293 .
  5. Nather, RE (январь 1993 г.), «Размышления о телескопе всей Земли», Baltic Astronomy , 2 (3–4), Bibcode : 1993BaltA...2..371N, doi : 10.1515/astro-1993-3-405 .
  6. ^ ab Nather, RE (1995), «Status of the Wet», Baltic Astronomy , 4 (2): 117–126, Bibcode : 1995BaltA...4..117N, doi : 10.1515/astro-1995-0207 .
  7. ^ abc Nather, RE; et al. (сентябрь 1990 г.), «Телескоп всей Земли: новый астрономический инструмент», The Astrophysical Journal , 361 : 309, Bibcode : 1990ApJ...361..309N, doi : 10.1086/169196.
  8. ^ abc Winget, DE (март 1998 г.), «Десять лет науки: уроки выбора цели для телескопа всей Земли», Baltic Astronomy , 7 : 3–9, Bibcode : 1998BaltA...7....3W, doi : 10.1515/astro-1998-0106 .
  9. ^ ab Provencal, JL; et al. (май 1997 г.), «Наблюдения на телескопе всей Земли за взаимодействующей двойной звездой PG 1346+082 (CR Bootis)», The Astrophysical Journal , 480 (1): 383–394, Bibcode : 1997ApJ...480..383P, doi : 10.1086/303971, hdl : 10183/108834 .
  10. ^ Nather, R. Edward (1989), "The Whole Earth Telescope" (PDF) , IAU Colloq. 114: Белые карлики , Lecture Notes in Physics, т. 328, стр. 109–114, Bibcode :1989LNP...328..109N, doi :10.1007/3-540-51031-1_298, ISBN 978-3-540-51031-4, получено 30.06.2022 .
  11. ^ Клейнман, С.Дж. (1999), «10 лет телескопу Whole Earth за 15 минут или меньше», 11-й Европейский семинар по белым карликам , Bibcode : 1999ASPC..169...71K.
  12. ^ Кавалер, SD (1995), «Исследование необычных свойств обычных звезд: сейсмология белых карликов с помощью телескопа Whole Earth», IAU Colloq. 155: Астрофизические применения звездной пульсации , arXiv : astro-ph/9503060 , Bibcode : 1995ASPC...83...81K.
  13. ^ Клеменс, Дж. К. (1995), «Перспективы науки, полученной с помощью телескопа всей Земли», Baltic Astronomy , Bibcode : 1995BaltA...4..142C, doi : 10.1515/astro-1995-0211 .
  14. ^ Брэдли, Пол А. (декабрь 2021 г.), «Как пробелы в данных временных рядов влияют на интерпретацию астросейсмических данных», Frontiers in Astronomy and Space Sciences , 8 , Bibcode : 2021FrASS...8..229B, doi : 10.3389/fspas.2021.793930 , 229.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки