Palomar Observatory (Deutsch)

Die inzwischen stillgelegte 18-Zoll-Schmidt-Kamera

Palomar Observatory bleibt eine aktive Forschungseinrichtung, betreibt jede klare Nacht mehrere Teleskope und unterstützt eine große internationale Gemeinschaft von Astronomen, die eine breite Palette von Forschungsthemen studieren.

Das Hale-Teleskop bleibt im aktiven Forschungseinsatz und arbeitet mit einer vielfältigen Instrumentensuite optischer und Nahinfrarot-Spektrometer und bildgebender Kameras an mehreren Brennpunkten., Der Hale arbeitet auch mit einem mehrstufigen, adaptiven Optiksystem hoher Ordnung, um eine beugungsbegrenzte Bildgebung im nahen Infrarot bereitzustellen. Zu den wichtigsten historischen wissenschaftlichen Ergebnissen mit dem Hale gehören die kosmologische Messung des Hubble-Flusses, die Entdeckung von Quasaren als Vorläufer aktiver galaktischer Kerne und Studien von Sternpopulationen und Sternnukleosynthese. Die Wissenschaft Erbe des Hale-Teleskops überprüft am Palomar Observatory website.,

Die Oschin-und 60-Zoll-Teleskope arbeiten robotisch und unterstützen zusammen ein großes transientes Astronomie-Programm, die Zwicky Transient Facility.

Der Oschin wurde geschaffen, um die astronomische Aufklärung zu erleichtern, und wurde in vielen bemerkenswerten astronomischen Umfragen verwendet-darunter:

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Die erste Palomar Observatory Sky Survey (POSS oder POSS-I), gesponsert vom National Geographic Institute, wurde 1958 abgeschlossen. Die ersten Platten wurden im November 1948 und die letzten im April 1958 gedreht., Diese Umfrage wurde unter Verwendung von 14 Zoll2 (6 degree2) blauempfindlichen (Kodak 103a-O) und rotempfindlichen (Kodak 103a-E) Fotoplatten am 48-Zoll Samuel Oschin Schmidt Reflecting Telescope durchgeführt. Die Umfrage bedeckte den Himmel von einer Deklination von +90 Grad (himmlischer Nordpol) bis -27 Grad und allen richtigen Aufstiegen und hatte eine Empfindlichkeit von +22 Größen (etwa 1 Million Mal schwächer als die Grenze des menschlichen Sehens). Eine südliche Ausdehnung, die die Himmelsabdeckung der POSS auf -33 Grad Deklination ausdehnt, wurde 1957-1958 erschossen. Die letzte POSS I bestand aus 937 Plattenpaaren.,

Fritz Zwicky war der erste Astronom, der auf dem Palomar-Berg beobachtete und der Vater der Sky Survey-Technik war.

Digitalized Sky Survey (DSS) erzeugte Bilder, die auf den im Zuge von POSS-I entwickelten Fotodaten basierten.

J. B. Whiteoak, ein australischer Radioastronom, verwendete dasselbe Instrument, um diese POSS-I-Daten weiter zu erweitern. Whiteoaks Beobachtungen erstreckten sich nach Süden auf etwa -45 Grad Deklination, wobei dieselben Feldzentren wie die entsprechenden nördlichen Deklinationszonen verwendet wurden., Im Gegensatz zu POSS-I bestand die Whiteoak-Erweiterung nur aus rotempfindlichen (Kodak 103a-E) Fotoplatten.

POSS-IIEdit

„Zweiter Palomar Observatory Sky Survey“ leitet hier. Für POSS I, siehe Palomar Sky Survey.

Die zweite Palomar Observatory Sky Survey (POSS II, manchmal Zweite Palomar Sky Survey) wurde in den 1980er und 1990er Jahren durchgeführt und nutzte bessere, schnellere Filme und ein verbessertes Teleskop. Der Oschin Schmidt erhielt einen achromatischen Korrektor und Bestimmungen für das Autoguiding., Die Bilder wurden in drei Wellenlängen aufgenommen: blaue (IIIaJ), rote (IIIaF) bzw. Zu den Beobachtern auf POSS II gehörten C. Brewer, D. Griffiths, W. McKinley, J. Dave Mendenhall, K. Rykoski, Jeffrey L. Phinney und Jean Mueller (die durch Vergleich der POSS I-und POSS II-Platten über 100 Supernovae entdeckten). Mueller entdeckte auch mehrere Kometen und Kleinplaneten im Laufe von POSS II, und der helle Komet Wilson 1986 wurde vom damaligen Doktoranden C. Wilson früh in der Umfrage entdeckt.,

Bis zum Abschluss der Two Micron All Sky Survey (2MASS) war POSS II die umfangreichste Weitfeld-Himmelserhebung. Nach Abschluss der Sloan Digital Sky Survey wird die POSS I und POSS II in der Tiefe übertreffen, obwohl die POSS fast 2,5 mal mehr Fläche am Himmel abdeckt.

POSS II existiert auch in digitalisierter Form (d.h. die Fotoplatten wurden gescannt) im Rahmen der Digitalisierten Himmelserhebung (DSS).

QUESTEdit

Auf die mehrjährigen POSS-Projekte folgte das Palomar Quasar Equatorial Survey Team (QUEST) Variability Survey., Diese Umfrage ergab Ergebnisse, die von mehreren Projekten verwendet wurden, einschließlich des erdnahen Asteroiden-Tracking-Projekts. Ein weiteres Programm, das die QUEST-Ergebnisse verwendet entdeckte 90377 Sedna auf 14 November 2003, und rund 40 Kuiper Gürtel Objekte. Andere Programme, die sich die Kamera teilen, sind Shri Kulkarnis Suche nach Gammastrahlenausbrüchen (dies nutzt die Fähigkeit des automatisierten Teleskops, zu reagieren, sobald ein Burst zu sehen ist, und eine Reihe von Schnappschüssen des verblassenden Bursts zu machen), Richard Ellis ‚ Suche nach Supernovae, um zu testen, ob sich die Expansion des Universums beschleunigt oder nicht, und S., George Djorgovski die quasar-Suche.

Die Kamera für die Palomar QUEST Survey war ein Mosaik von 112 ladungsgekoppelten Geräten (CCDs), die das gesamte (4 Grad mal 4 Grad) Sichtfeld des Schmidt-Teleskops abdeckten. Zu der Zeit, als es gebaut wurde, war es das größte CCD-Mosaik, das in einer astronomischen Kamera verwendet wurde. Dieses Instrument wurde verwendet, um das große Bild zu erzeugen, das größte astronomische Foto, das jemals produziert wurde. Das große Bild ist im Griffith Observatory zu sehen.,

Aktuelle researchEdit

Aktuelle Forschungsprogramme auf dem 200-Zoll-Hale-Teleskop decken den Bereich des beobachtbaren Universums, einschließlich studies on near-Earth asteroids, outer Solar System planets, Kuiper Belt objects, Sternentstehung, Exoplaneten, schwarze Löcher und röntgendoppelsternen, supernovae und anderen Transienten Quelle Nachfolge-und Quasare, Aktive Galaktische Kerne.

Das 48-Zoll-Samuel-Oschin-Schmidt-Teleskop arbeitet robotisch und unterstützt eine neue Transient Astronomy Sky Survey, die Zwicky Transient Facility (ZTF).,

Das 60-Zoll-Teleskop arbeitet robotisch und unterstützt ZTF, indem es schnelle optische Spektren mit geringer Dispersion für die anfängliche Klassifizierung der transienten Erkennung unter Verwendung des Integralfeldspektrographen der For-Purpose Spectral Energy Distribution Machine (SEDM) bereitstellt.

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