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

Российско-турецкий телескоп рtt-150

1.5 метровый телескоп РTT-150 (ранее АЗТ-22) изготовлен на известном оптико-механическом предприятии ЛОМО в Санкт-Петербурге в 1995 году. К 1998г были выполнены работы по монтажу и установке телескопа на юге Турции (Анталия) в соответствии с договором о сотрудничестве между Казанским государственным университетом, Институтом космических исследований РАН (Москва) и Турецкой национальной обсерваторией (рис.1.4) Оптическая схема хорошо известного в СНГ телескопа РTT-150 (типа АЗТ-22) имеет набор оптических схем (F/3, F/8, F/16 для фокуса Кассегрена и F/48 для фокуса Кудэ). Кроме того, телескоп оснащен двумя гидами – телескопами системы Ричи-Кретьена с диаметром зеркал 36см, которые могут использоваться самостоятельно. Полное поле зрения телескопа в варианте Ричи-Кретьена при установке корректора составляет 80 угловых минут (300мм). Для малых полей, ограниченных размерами ПЗС матриц корректор не используется.

Телескоп РTT-150 оснащен разработанной в КГУ и ИКИ системой компьютерного управления, позволяющей проводить наблюдения в двух режимах: а) пакетном – когда список объектов (координаты, момент начала экспозиции и ее длительность) готовится заранее и загружается в управляющий компьютер для последующих установок телескопа на объекты; б) через удаленный терминал (компьютер), связанный по локальной сети с управляющим компьютером, который, в свою очередь, позволяет взаимодействовать через сеть ИНТЕРНЕТ (при достаточной надежности последней).

С 2003 года установлена совершенная ПЗС система DW436 (Andor) - имеет имеет формат 2Кх2К с 13.5мкм пикселями и обеспечивает поле зрения 8.1х8.1 угловых минут. Кроме того, обеспечивает более глубокое охлаждение матрицы (до -70С) и имеет существенно более равномерную и гладкую спектральную характеристику, обеспечивая достижение квантовой эффективности до 90%. Все это создало предпосылки для получения изображений объектов с хорошим отношением сигнал/шум до 22 звездной величины при длительности экспозиции 10-15 минут.

Рис 1.4 Общий вид телескопа-астрографа РTT-150

Основной задачей телескопа РTT-150 являются астрофизические исследования: наблюдения удаленных объектов (квазаров, галактик и скоплений, микролинзирующих объектов и др.), ближайших галактик и объектов в Нашей галактике.

Астрометрическая программа РТТ150 включает наблюдения оптических внегалактических радиоисточников и звезд вокруг них для уточнения связи между оптической и радио системами координат. С 2004 года ведутся наблюдения малых тел солнечной системы 16-22 величин – избранные астероиды Главного пояса и АСЗ с целью определения положений, звездных величин, масс, а также их спектры.

Бта – Большой телескоп Азимутальный

Около 30 лет назад в СССР построен и введен в эксплуатацию телескоп БТА - Большой Телескоп Азимутальный (Рис.1.5). Параметры БТА: диаметр главного зеркала D=6m., F=24m и весит 42 тонны; вес подвижной части БТА 650т; угловое разрешение - 0.6 (при использовании методов спекл интерферометрии - 0.02). Долгие годы БТА оставался крупнейшим в мире. БТА продемонстрировал ряд оригинальных технических решений (например, альт-азимутальную установку с компьютерным ведением), ставших впоследствии мировым техническим эталоном.

Рис.1.5 Общий вид БТА

На БТА создан цифровой телевизионный комплекс, который позволяет получать цифровую видеоинформацию от всех 3-х фокусов БТА и, тем самым, обеспечить все наблюдательные программы, использующие телеподсмотры БТА, цифровым видеоконтролем за наблюдаемым объектом, производить накопление и обработку изображений, а также автогидирование объекта. Программы управления видеосервером, а также обработкой ТВ информации, включая и гидирование объекта по его видеоизображению и позволяют подключаться к видеосерверу с любого компьютера в локальной сети САО и выполнять независимую обработку наблюдаемых изображений.

БТА по-прежнему мощный инструмент (особенно для спектроскопических исследований), но в начале XXI в. он уже оказался лишь во втором десятке крупных телескопов мира.