雙子座南望遠鏡的自適應光學系統捕捉到年輕恒星噴流的清晰圖像( 二 )


直徑:8.1 米
地點:夏威夷莫納克亞山和智利帕雄山
雙子座天文臺由來自不同國家的五個主要研究機構擁有和維護,由位于兩個不同位置的兩個相同的望遠鏡組成 。在寬視場自適應光學技術的幫助下,這兩款望遠鏡都可以在紅外波長下工作 。
它的儀器之一,雙子行星成像儀(GPI),基本上是一種高對比度光譜儀,允許望遠鏡拍攝圍繞極亮恒星旋轉的系外行星的圖像 。GPI 成功發現了 51 Eridani b,據了解它比它的母體 51 Eridani 暗一百萬倍 。
直徑:8.2米
地點:智利阿塔卡馬沙漠
甚大望遠鏡(簡稱 VLT)可能是世界上最受歡迎的望遠鏡設施之一 。VLT 實際上由四個獨立的望遠鏡組成,所有望遠鏡都有一個 8.2 m 的主鏡 。它們既可以單獨使用,也可以作為一個單元使用,以獲得更高的角分辨率 。
望遠鏡可以在可見光和紅外波長下工作 。所有四個望遠鏡都與先進的干涉儀 (VLTI) 相連,使研究人員能夠通過干涉測量法研究明亮的天文物體,包括恒星和星云 。
在 NASA 的哈勃太空望遠鏡之后,就迄今為止發表的同行評審論文總數而言,VLT 可能是最高效的研究設施(在可見波長下運行) 。2017 年,超過 600 已發表的科學論文基于 VLT/VLTI 提供的數據 。
它成為第一臺直接拍攝系外行星(Beta Pictoris b)圖像的望遠鏡 。VLT 是為數不多的追蹤圍繞銀河系中心超大質量黑洞旋轉的恒星的天文臺之一 。
直徑:8.4 米
地點:美國夏威夷莫納克亞山
位于著名的莫納克亞山天文臺的斯巴魯望遠鏡由日本國家天文臺運營和控制 。它以一個流行的疏散星團“昴宿星團”命名 。
這是一個單鏡式望遠鏡,幾乎與雙子座望遠鏡相同,后者稍大一些 。許多最先進的技術,包括多目標紅外相機和光譜儀 (MOIRCS) 冷卻中的紅外相機和光譜儀 (COMICS),使天文學家能夠同時研究多個目標,包括冷星際塵埃 。
斯巴魯 Coronagraphic Extreme Adaptive Optics (SCExAO) 是一種先進的高對比度成像系統,能夠直接拍攝系外行星的圖像 。
斯巴魯望遠鏡是少數可以用肉眼使用的望遠鏡之一 。由于其大視野和卓越的聚光能力,斯巴魯主要用于深廣視野調查 。出于類似的原因,斯巴魯也被用于在我們的太陽系中尋找預測的第九行星 。
直徑:8.4 米
地點:美國亞利桑那州皮納雷諾山脈
大型雙筒望遠鏡 (LBT) 是一種獨特的光學望遠鏡,具有兩個相同的 8.4 m 寬主鏡,組合圓形孔徑為 11.8 m 。
從理論上講,它比當今運行的任何單一望遠鏡都要大,但由于 LBT 以低得多的衍射極限收集光,因此無法在相同方面看到它 。盡管如此,它還是目前世界上最大的非分段望遠鏡 。
LBT 相當獨特的設計與光自適應光學器件相結合,可以減少大氣相位誤差,具有低熱背景、高角分辨率和高靈敏度以檢測微弱的遠距離物體 。
早在 2008 年,LBT 與天基望遠鏡一起成功發現了一個遙遠的星系團,命名為 2XMM J083026+524133,距離地球約 60 億光年 。
直徑:9.2米
地點:南非薩瑟蘭
目前,南非大型望遠鏡(SALT)是南半球最大的光學望遠鏡 。它具有不尋常的鏡面設計,以及 37角固定,并基于 Hobby-Eberly 望遠鏡(位于麥當勞天文臺) 。固定的天頂角允許望遠鏡進入天空的大部分區域 。它的主鏡由91個六邊形部分組成 。
它的位置使研究人員可以對北半球看不到的天文物體進行光譜和偏振分析 。在接下來的幾年中,SALT 將專注于遙遠的類星體和微弱的星系
直徑:10米
地點:美國夏威夷莫納克亞山
位于莫納克亞山的 W.M Keck 天文臺著名的雙望遠鏡是世界上最先進的望遠鏡之一 。兩臺望遠鏡的主鏡寬 10 米,由 36 個六邊形部分組成 。
它們配備了最先進的儀器,包括激光導星自適應光學系統 。它的儀器之一,深河外成像多目標光譜儀 (DEIMOS) 可以在一次曝光中收集來自 130 多個星系的光 。
另一種儀器是近紅外相機 (NIRC),它非常靈敏,可以從技術上檢測到月球表面的微小火焰 。這使得凱克望遠鏡能夠從遙遠的星系/原星系、類星體收集數據,以研究它們的形成和演化 。
直徑:10米
地點:美國德克薩斯州戴維斯山
霍比-埃伯利望遠鏡 (HET) 位于德克薩斯州著名的麥克唐納天文臺,是目前世界上第二大光學望遠鏡,其可用光學孔徑為 10 米(其實際直徑為 11 米) 。像大多數其他大型望遠鏡一樣,HET 的主鏡由多個小的六邊形部分組成,準確地說是 91 個 。

推薦閱讀