Palomar Observatory (Português)

agora encerrado de 18 polegadas Schmidt Câmara

Palomar Observatory continua a ser um ativo centro de investigação operacional vários telescópios cada noite clara, e o suporte de uma grande comunidade internacional de astrónomos que estudam uma vasta gama de temas de investigação.

The Hale Telescope remains in active research use and operates with a diverse instrument suite of optical and near-infrared spectrometers and imaging cameras at multiple foci., O Hale também opera com um sistema óptico adaptativo multi-estágio de alta ordem para fornecer imagens limitadas por difração no infravermelho próximo. Os principais resultados da ciência histórica com o Hale incluem a medição cosmológica do fluxo de Hubble, a descoberta de quasares como precursor de núcleos galácticos ativos, e estudos de populações estelares e nucleossíntese estelar. The science legacy of The Hale Telescope is reviewed at the Palomar Observatory website.,

The Oschin and 60-inch Telescope operate robotically and together are support a major transient astronomy program, the Zwicky Transient Facility.

O Oschin foi criado para facilitar astronómico de reconhecimento, e tem sido usado em muitos notáveis pesquisas astronômicas — entre eles:

POSS-IEdit

A inicial Palomar Observatory Sky Survey (PDVS ou POSSIBILI-I), patrocinado pela National Geographic Institute, foi concluída em 1958. As primeiras placas foram gravadas em novembro de 1948 e a última em abril de 1958., Esta pesquisa foi realizada usando 14 placas fotográficas inch2 (6 degree2) sensíveis ao azul (Kodak 103a-O) e sensíveis ao vermelho (Kodak 103a-E) no telescópio refletor Samuel Oschin Schmidt de 48 polegadas. A pesquisa cobriu o céu de uma declinação de +90 graus (polo norte celeste) a -27 graus e todas as ascensões direitas e teve uma sensibilidade a +22 magnitudes (cerca de 1 milhão de vezes mais fraca do que o limite da visão humana). Uma extensão do Sul estendendo a cobertura do céu da declinação de até -33 graus foi filmada em 1957-1958. A POS final i consistiu de 937 pares de placas.,Fritz Zwicky foi o primeiro astrônomo a observar na montanha Palomar e foi o pai da técnica do sky survey.

Digitized Sky Survey (DSS), que produziu imagens que foram baseados em dados fotográficos desenvolvidos no curso de POSSIBILI-I.

J. B. Whiteoak, uma Australiana de rádio astrônomo, utilizado o mesmo instrumento para ampliar essa POSSIBILI-dados adicionais. As observações de Whiteoak estenderam-se para sul até cerca de -45 graus de declinação, usando os mesmos centros de campo que as correspondentes zonas de declinação do Norte., Ao contrário de pos-I, a extensão Whiteoak consistia apenas de placas fotográficas sensíveis ao vermelho (Kodak 103a-E).

POS-IIEdit

“Second Palomar Observatory Sky Survey” redirects here. Para POS I, veja Palomar Sky Survey.

o segundo Observatório Palomar Sky Survey (POS II, às vezes segundo Palomar Sky Survey) foi realizado nos anos 1980 e 1990 e fez uso de filmes melhores, mais rápidos e um telescópio atualizado. O Oschin Schmidt recebeu um corrector acromático e provisões para autoguidamento., As imagens foram gravadas em três comprimentos de onda: azul (IIIaJ), vermelho (IIIaF) e infravermelho próximo (IVN), respectivamente. Observadores em PDVS II incluiu C. Brewer, D. Griffiths, W. McKinley, J. Dave Mendenhall, K. Rykoski, Jeffrey L. Phinney e Jean Mueller (que descobriu mais de 100 supernovas, comparando o POSS I e II PDVS placas). Mueller também descobriu vários cometas e planetas menores durante o curso de POS II, e o brilhante Cometa Wilson 1986 foi descoberto pelo então graduado estudante C. Wilson no início da pesquisa.,até a conclusão dos dois Micron All Sky Survey (2MASS), POS II foi a mais extensa pesquisa do céu de Campo Largo. Quando concluído, o Sloan Digital Sky Survey superará POSS I e POS II em profundidade, embora o POS cubra quase 2,5 vezes mais área no céu.

POSS II também existe na forma digitalizada (ou seja, as placas fotográficas foram digitalizadas) como parte do levantamento digitalizado do céu (DSS).

QUESTEdit

os projectos POS plurianuais foram seguidos pelo estudo da variabilidade Palomar Quasar Equatorial Survey Team (QUEST)., Esta pesquisa rendeu resultados que foram utilizados por vários projetos, incluindo o projeto de rastreamento de asteroides próximo da Terra. Outro programa que usou os resultados da QUEST descobriu 90377 Sedna em 14 de novembro de 2003, e cerca de 40 objetos do Cinturão de Kuiper. Outros programas que compartilham a câmera são a busca de Shri Kulkarni por rajadas de raios gama (isso tira vantagem da capacidade do telescópio automatizado de reagir assim que uma explosão é vista e tomar uma série de instantâneos da explosão desvanecendo), a busca de Richard Ellis para supernovas para testar se a expansão do universo está acelerando ou não, E S., A busca de quasar de George Djorgovski.

A câmera para a pesquisa Palomar QUEST foi um mosaico de 112 dispositivos acoplados de carga (CCDs) cobrindo todo o campo de visão (4 graus por 4 graus) do telescópio Schmidt. Na época em que foi construído, era o maior mosaico CCD usado em uma câmera astronômica. Este instrumento foi usado para produzir o quadro geral, a maior fotografia astronômica já produzida. O panorama geral está em exibição no Observatório Griffith.,

Atual researchEdit

programas Atuais de pesquisa sobre os 200 polegadas Telescópio Hale cobrir a gama do universo observável, incluindo estudos de asteróides próximos da Terra, Sistema Solar exterior, planetas, objetos do Cinturão de Kuiper, a formação de estrelas, planetas, buracos negros e x-ray binários, supernovas e outros de origem transitório de acompanhamento e quasares/Active Galactic Núcleos.

O Telescópio Samuel Oschin Schmidt opera roboticamente, e suporta um novo estudo transiente astronômico do céu, a Zwicky Transient Facility (ZTF).,

O telescópio de 60 polegadas opera roboticamente, e suporta ZTF, fornecendo espectros ópticos de baixa dispersão rápida para a classificação de detecção transitória inicial usando o espectrógrafo de campo integral da Máquina de distribuição de energia espectral (SEDM).

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