IRAM 30-meter teleskop

IRAM 30-meter teleskop Bilde i infoboks. Presentasjon
Type Radioteleskop
sjef Institute of Millimeter Radio Astronomy
Nettsted www.iram-institute.org
Tekniske data
Diameter 30 m
Bølgelengde 0,8 - 3 mm
Frekvens 80 GHz, 300 GHz
Monter Altazimuthal
Geografi
Høyde 2.850 moh
plassering Veleta
Gigantisk Sierra Nevada
Adresse Granada-provinsen Spania
 
Kontaktinformasjon 37 ° 03 '58' N, 3 ° 23 '34' V

Den teleskop 30-meter IRAM (også kalt radioteleskop observatoriet eller Pico Veleta ) er et radioteleskop designet og administrert av Institutt for Radio Astronomy millimeter .

Ligger over 2800 meter ved Pico Veleta i Spanias Sierra Nevada , og er det mest følsomme radioantenne i verden. Med sitt store overflateareal og vidvinkelkameraer er teleskopet et perfekt instrument for å utforske store kosmiske kilder, som interstellare skyer eller galakser . Overflaten har en presisjon som tilsvarer tykkelsen på et menneskehår.

30-meter-teleskopet lar også astronomer få tilgang til den sørlige halvkule og dermed observere det svarte hullet i sentrum av vår galakse, Melkeveien . Sammen med IRAMs andre observatorium, Northern utvidet millimeter array (NOEMA), er det en del av det globale Event Horizon Telescope-nettverket som presenterte i 2019 det første bildet av et svart hull . 30-meter-teleskopet er den mest følsomme antennen i EHT-nettverket.

Kjennetegn

Dette instrumentet er en antenne med en diameter på 30  meter som kan oppdage utslipp med bølgelengder som varierer mellom 0,8 og 3  mm (frekvens fra 80 til 350  GHz ). Det er også den hittil største til å operere i frekvenser i størrelsesorden 150 og 230  GHz . Teleskopet er utstyrt med en rekke heterodyne-mottakssystemer samt kontinuumkameraer. Overflatenes presisjon på parabolen er 55 mikrometer .

Historie og utvikling

30-meter-teleskopet administreres av Institute for Millimeter Radio Astronomy , hvis partnere er National Centre for Scientific Research (CNRS) i Frankrike, Max-Planck Society for the Development of Sciences ( Max-Planck-Gesellschaft , MPG) i Tyskland og National Geographic Institute ( Instituto Geografico Nacional , IGN) i Spania. Bygget mellom 1980 og 1984, ble det innviet i 1985.

Vitenskap og funn

Hvert kosmisk objekt avgir forskjellige kategorier av lys , avhengig av sammensetning og temperatur  : synlig og ultrafiolett lys, men også infrarøde eller radiobølger . For å få en fullstendig forståelse av et kosmisk objekt, kombinerer moderne astronomi observasjoner i forskjellige bølgelengder .

Komplementær til optisk astronomi som er spesielt følsom for det varme universet ( stjerner , vanligvis noen få tusen grader Celsius ), radioteleskoper, slik som IRAM, sondrer det kalde universet (rundt -250 grader Celsius). De gjør det således mulig å observere dannelsen og utviklingen av galakser , stjerner , planeter og interstellare molekyler , "byggesteiner" i livet.

I løpet av de siste 30 årene har IRAM-teleskoper utført banebrytende arbeid innen radioastronomi . De ga bilder av fremvoksende og døende stjerner , av sorte hull ved kanten av universet , dannet kort tid etter Big Bang, og av skiver rundt unge stjerner, sanne vugger av planetformasjon . 30-meter-teleskopet fikk de første fulle og detaljerte radiobildene av nærliggende galakser og deres gass .

30-meter-teleskopet har oppdaget mer enn halvparten av de interstellare molekylene som er funnet i rommet de siste ti årene. Sammen har IRAM observatorier oppdaget en tredjedel av interstellare molekyler som er kjent til dags dato (APJ, 2018, Brett A. McGuire ), hvorav noen er til stede i kometer , planeter og satellitter i Solar System .

For eksempel, under kollisjonen mellom kometen Shoemaker-Levy med Jupiter , var 30-meteren i stand til å observere dannelsen av CO, HCN, CS under påvirkning av påvirkningen. Han banet også vei for studiet av kaldt støv. I 2012 oppdaget et internasjonalt team av forskere, ved hjelp av et 30 meter teleskop, et nytt molekyl fra den lille hydrokarbonfamilien, innenfor Melkeveien , i hestens hodetåke .

Bildegalleri

Merknader og referanser

  1. insu.cnrs.fr 23. november 2012, Oppdagelsen av et nytt interstellært molekyl bekrefter eksistensen av et oljeraffineri i galaksen vår .

Se også

Eksterne linker