Международное сотрудничество по наблюдению за переменными звездами
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
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]
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]
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
^ Хек, Андре (2004), StarBriefs Plus: Словарь сокращений, акронимов и символов в астрономии и смежных космических науках, Springer Netherlands, стр. 1062, ISBN 9780306486036.
↑ Хоган, Хэнк (март–апрель 1989 г.), «The Heavens are Telling», Alcade , т. 77, № 4, UT Austin Alumni, стр. 22.
^ ab Брайант, Трейси (май 2009 г.), «Обсерватории мира наблюдают за «холодной» звездой», UDaily , Университет Делавэра , получено 20 июля 2022 г.
^ 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 .
↑ 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 .
^ ab Nather, RE (1995), «Status of the Wet», Baltic Astronomy , 4 (2): 117–126, Bibcode : 1995BaltA...4..117N, doi : 10.1515/astro-1995-0207 .
^ 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.
^ 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 .
^ 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 .
^ 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, ISBN978-3-540-51031-4, получено 30.06.2022 .
^ 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.
^ 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.
^ Клеменс, Дж. К. (1995), «Перспективы науки, полученной с помощью телескопа всей Земли», Baltic Astronomy , Bibcode : 1995BaltA...4..142C, doi : 10.1515/astro-1995-0211 .
^ 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
Холдсворт, Д.Л. (май 2019 г.), «Звезды и планеты WET: наблюдения сети телескопов за звездами mCP и экзопланетами», Вклад Астрономической обсерватории Скалнате Плесо , т. 49, № 2, стр. 475–483, Bibcode : 2019CoSka..49..475H.
Provencal, JL; et al. (сентябрь 2017 г.), Catelan, M.; Gieren, W. (ред.), «Обзор пульсирующих белых карликов DA и DB, наблюдения с помощью телескопа Whole Earth», Wide-Field Variability Surveys: A 21st Century Perspective - 22nd Los Alamos Stellar Pulsation - Conference Series Meeting, Сан-Педро-де-Атакама, Чили , EPJ Web of Conferences, т. 152, стр. 01012, Bibcode : 2017EPJWC.15201012P, doi : 10.1051/epjconf/201715201012 , 01012.
Провансаль, Дж. Л. и др. (март 2014 г.), «Обзор телескопа Whole Earth», Вклад астрономической обсерватории Скалнате Плесо , Bibcode : 2014CoSka..43..524P.
Kawaler, Steven D. (июнь 2003 г.), Oswalt, Terry D. (ред.), "The Whole Earth Telescope: International Adventures in Asteroseismology", The Future of Small Telescopes In The New Millennium. Том III - Наука в тени гигантов , Библиотека астрофизики и космической науки, т. 289, Дордрехт: Kluwer Academic Publishers, стр. 245, Bibcode : 2003ASSL..289..245K, doi : 10.1007/978-94-010-0253-0_62, ISBN 978-1-4020-0951-8.
Солхейм, Дж. -Э. (2003), «Почти непрерывная фотометрия с помощью телескопа всей Земли (WET)», Baltic Astronomy , 12 (4), Bibcode : 2003BaltA..12..463S, doi : 10.1515/astro-2017-0065 .
Салливан, DJ (2001), «Сотрудничество в рамках телескопа всей Земли», 12-й Европейский семинар по белым карликам , Bibcode : 2001ASPC..226..417S.
Кавалер, С.Д. (март 1998 г.), «Чему мы можем научиться у WET о том, как создавать белых карликов?», Baltic Astronomy , 7 : 11–20, Bibcode : 1998BaltA...7...11K, doi : 10.1515/astro-1998-0107 .
Кеплер, SO (январь 1993 г.), «Анализ данных телескопа всей Земли», Baltic Astronomy , 2 (3–4), Bibcode : 1993BaltA...2..515K, doi : 10.1515/astro-1993-3-425 .
Солхейм, Дж. Э. (январь 1993 г.), «Натер, Р.Э. – основатель WET», Baltic Astronomy , Бибкод : 1993BaltA...2..363S, doi : 10.1515/astro-1993-3-404 .
О'Донохью, Д.; Провансаль, Дж. (1993), «Прогресс с телескопом всей Земли» (PDF) , IAU Colloq. 136: Звездная фотометрия — современные методы и будущие разработки , Bibcode : 1993spct.conf..250O , получено 30 июня 2022 г.
Nather, RE (1993), Barstow, Martin A. (ред.), "The Whole Earth Telescope as an instrument", White Dwarfs: Advances in Observation and Theory, Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop '8th European Workshop, состоявшийся в Лестере, Великобритания, 20-24 июля 1992 г. , NATO Advanced Study Institute (ASI), серия C, т. 403, Дордрехт: Kluwer, стр. 499, Bibcode : 1993ASIC..403..499N, doi : 10.1007/978-94-011-2020-3_67, ISBN 978-94-010-4893-4.
Уингет, Д.Э. (1991), «Астросейсмология белых карликов с помощью телескопа Whole Earth», Белые карлики , Bibcode : 1991ASIC..336..129W.
Внешние ссылки
Телескоп всей Земли (WET), Университет Делавэра , получено 30 июня 2022 г.
Архив веб-сайта Whole Earth Telescope (WET) — заморожен в начале 2008 года, Университет штата Айова , извлечено 30.06.2022 .