Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 семестр Глава 1.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
5.19 Mб
Скачать

1.3 Возможности пзс астрографов в наземной позиционной астрономии Большие телескопы для астрометрии

Большинство ПЗС телескопов-астрографов, начиная с размеров 1.5 метров и более (см. табл.1.3) имеют широкие возможности: количество наблюдаемых обьектов до 21-23 mag достигает в некоторых программах свыше 100 млн, ожидаемая точность определения до 20-30 mas. Большинство показанных телескопов имеют уникальные конструкции и оснащение, такое как адаптивная и активная оптика, отдельные ПЗС матрицы или мозаики больших размеров и возможность использования разных режимов ПЗС регистрации небесных обьектов.

Рассматривая возможности, полученные данные, а также ограничения указанных типов наземных астрометрических телескопов можно утверждать, что они определяются техническими средствами, атмосферными условиями и методическими сосбенностями. Принимая во внимание все факторы, оптимистическая оценка поционной точности в узких полях возможна на уровне 1 - 10 mas.

Большое число телескопов, оснащенных ПЗС камерами участвует в решении различных задач дифференциальной астрометрии (диапазон оптики – диаметры зеркал от 0.5 до 3 метров), также используются и большие телескопы с малыми полями. Большинство современных телескопов оснащены высокочувствительными приемниками в широком спектре излучения, аппаратурой регистрации и обработки, хранения и передачи информации, обладают возможностью работы в автоматическом режиме и в удаленном доступе (Табл.1.3).

Tабл. 1.3 Избранные ПЗС телескопы, полностью или частично решающие задачи позиционной астрономии

Telescop

Dm,Fm

Location

CCD,FOV

Mag, spectral

Band-pas

Current

Program

Declination zone

(  )

Number of stars (mln)

Position error

(mas)

Position:

Active since

RTT-150

(D 1.5,

F11.6m)

Аntalia

Turkey-

Russia,

(=370)

2048x2048 13x13mk

0.16/p.

8’x8’

22m

U, B, V, R, J

Positions, photometry, ERS, SS objects

-400 +900

избр. Обьекты

20-30

1999-

2500м

SLOAN телескоп

(D 2.5m)

Apache Point observatory, USA, =400

22 CCD 2048х

400, [2.2]

1023m

U, B, V, R, J

SDSS -

Positions, photometry

(North Galactic zone, 104()

100

30

1998-

БТА

(D6.0,

F24m)

САО РАН Россия

=440,

цифровой ТВ комплекс

Спектральные наблюд.

Северная

полусфера

избр. Обьекты

20 при спекл-интерф.

1976-

Н2070м

SUBARU

(D8.3,

F15m)

Mauna

Kea,

Hawaii,

USA,

(=200)

of 10 CCD,2048

х4096 , [15мкм

0’’2/pix

До 26,6 m

(V), U, B, V, R, J

Deep survey дв. звезды,

астероиды на расс. до 40 а.u. и 

Северная

полусфера

избр. Обьекты

10

2000-

Н=4200м

KECK

(D10m)

2,85m;

6,165m

Mauna

Kea,

Hawaii,

USA, =200

До 26 m

при экс.1h,

1.5-5мкм

Тела СС, экзопланет.

системы,

звездная,

галактич.

астрономия

Северная

полусфера

избр. Обьекты

3-0.03

1998-

Н=4500м

VLTI

(D8.2)

4,130m;

8,202m

Paranal, ESO,Чили

(=-350)

До 20m,

0.45-12

Микросек.

астрономия

малых полей

Южная полусфера

избр. Обьекты

1-0.01

2003-

Н=4000м

E-ELT

(D42m)

(проект в работе)

ESO

Hawaii,

USA,

(=200)

CCD камера

FOV 3(V) –10(IR)

До 30 m

B 0.3-

R 24мкм

экзопланеты, звездная,

галактич.

астрономия

Северная

полусфера

избр. Обьекты

10

2018-

Н=4500м

OWL

(D100,

F148)

(проект)

Paranal

(=-350)

ESO

CCD камера

FOV 3(V) –10(IR)

До 38 m при экс.10h,

0.32-12мкм

Глубокие обзоры, agn планетные системы

Южная полусфера

избр. Обьекты

1 - 10

через

20 – 30 лет