Rádio telescópio de matrizes

Rádio telescópio de matrizes

O mundo o mais poderoso telescópio de rádio, na sua combinação de sensibilidade, resolução e versatilidade, é o Very Large Array (VLA), localizado nas planícies de San Agustin perto de Socorro, no Novo México central dos EUA, O VLA consiste, de 27 de antenas parabólicas, cada uma medindo 25 metros (82 pés) de diâmetro. A área total de coleta é equivalente a uma única antena de 130 metros (430 pés). No entanto, a resolução angular é equivalente a uma única antena de 36 km de diâmetro., Cada elemento do VLA pode ser movido por um transportador ao longo de uma via férrea em forma de Y; é possível mudar o comprimento dos braços entre 600 metros (2.000 pés) e 21 km (13 milhas) para variar a resolução. Cada antena é equipada com receptores que operam em oito bandas de comprimento de onda diferentes de aproximadamente 7 mm (0,3 polegadas) a 4 metros (13 pés). Quando usado no comprimento de onda mais curto na configuração da maior antena, a resolução angular do VLA é melhor que um décimo de um segundo arco, ou mais ou menos o mesmo que o Telescópio Espacial Hubble em comprimentos de onda ópticos., O VLA é operado pela U.S. National Radio Astronomy Observatory como um recurso da Fundação Nacional de Ciência, e é usado por cerca de 1.500 astrônomos a cada ano para uma ampla variedade de programas de pesquisa dedicado ao estudo do sistema solar, a via Láctea, estrelas do rádio, pulsares, atômica e molecular do gás na Galáxia via Láctea e em outras galáxias, rádio-galáxias, dos quasares, e o rádio reflexo de explosões de raios gama.,

Matriz Muito Grande

O Very Large Array (VLA), perto de Socorro, Novo México.National Radio Astronomy Observatory / Associated Universities, Inc./Dave Finley
Nebulosa do Caranguejo

A Nebulosa do Caranguejo, como visto em uma rádio de imagem obtida com o Very Large Array (VLA).

M. Bietenholz, T. Burchell NRAO / AUI / NSF; B. Schoening / NOAO/AURA / NSF (CC BY 3.,0)

Na Europa, a Holanda Fundação para a Pesquisa em Astronomia, que opera a Síntese de Westerbork Telescópio de Rádio, que é um leste-oeste matriz, de 14 de antenas, cada 25 metros (82 pés) de diâmetro e estendendo-se ao longo de 2,7 km (1.7 milhas). Na Austrália, a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization mantém a matriz compacta de seis elementos do telescópio Australiano em Narrabri, Nova Gales do Sul, para estudos dos céus do Sul, incluindo em particular as nuvens de Magalhães próximas.,

ndian radio astronomers built the Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), located near Pune, India. O GMRT contém 30 antenas com cerca de 25 km de diâmetro. Cada elemento da antena tem 45 metros de diâmetro e é construído usando um sistema novo e barato de treliças de fio para substituir a estrutura convencional de backup do feixe de aço da superfície parabólica. O GMRT opera em comprimentos de onda relativamente longos entre 20 cm (8 polegadas) e 6 metros (20 pés).,

A Multi-Element Radio Linked Interferometer Network (MERLIN), operada pelos Nuffield Radio Astronomy Laboratories no Jodrell Bank, foi atualizada para usar fibra óptica, em vez de rádio de microondas, ligações para conectar sete antenas separadas por até 217 km (135 milhas) na parte sul da Inglaterra. É usado principalmente para estudar fontes compactas de rádio associadas com quasares, AGN e masers cósmicos com uma resolução de algumas centésimas de um segundo arco.,

rádio interferómetro

Knockin Telescópio de Rádio, um dos telescópios do Multi-Elemento Rádio Ligado Interferómetro de Rede (MERLIN), Knockin, Shropshire, Inglaterra.

Oosoom

a muito longa linha de base (VLBA) consiste em dez pratos de 25 metros (82 pés) espalhados pelos Estados Unidos das Ilhas Virgens ao Havaí. A VLBA opera em comprimentos de onda de 3 mm (0.,1 polegada) a 1 metro (3 pés) e é usado para estudar quasares, núcleos galácticos, masers cósmicos, pulsares e Estrelas de rádio com uma resolução tão boa quanto 0,0001 arco segundo, ou mais de 100 vezes melhor do que a do Telescópio Espacial Hubble. Os 10 elementos da antena individual do VLBA não têm nenhuma conexão direta; em vez disso, sinais são registrados em unidades de disco de alta densidade de computador que são então enviados para um centro de processamento especial no Novo México, onde eles são replayed e os sinais analisados para formar imagens., O timing preciso entre os elementos é mantido por um relógio atômico Maser de hidrogênio localizado em cada local da antena. O centro de controle e análise do VLBA está localizado no centro do Novo México, juntamente com o centro de operações do VLA, e os dois instrumentos são por vezes utilizados em conjunto para obter maior sensibilidade e resolução angular.

em 1997, astrônomos japoneses de rádio trabalhando no Instituto de Ciência Espacial perto de Tóquio lançaram um disco de 8 metros (26 pés), conhecido como o programa de Observatório Espacial VLBI (VSOP), na órbita da Terra., Trabalhando com os VLBA e outros radiotelescópios terrestres, VSOP deu linhas de base interferômetro até 33.000 km (21.000 milhas). (VSOP was also known as the Highly Advanced Laboratory for Communication and Astronomy . Em 2003, o VSOP perdeu sua capacidade de apontar com precisão, e o programa terminou.

Interferómetros e arrays também são usados em comprimentos de onda de milímetros e submilimetros, onde são usados para estudar a formação de estrelas e galáxias com resolução melhor do que pode ser obtido com antenas de Abertura Simples., A operação de arrays em comprimentos de onda de milímetros e submilimetros é muito difícil e requer que o instrumento esteja em locais muito altos e secos para minimizar as distorções de fase dos sinais à medida que se propagam através da atmosfera. Alguns interferômetros e arrays proeminentes são o conjunto combinado para pesquisa em astronomia de Ondas Milimétricas (CARMA) perto de Big Pine, Califórnia, a instalação de planalto de Bure em França, e o Observatório de rádio Nobeyama Japonês., Em 2003, o Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, em colaboração com a Academia Sinica de Taiwan, completou o Submillimeter Array (SMA), localizado perto do cume do Mauna Kea, no Havaí, em uma elevação de 4,080 metros (13,385 pés). Este é um conjunto de oito elementos de pratos de 6 metros (20 pés) projetados para funcionar em comprimentos de onda tão curtos como 0,3 mm (0,01 polegadas). Uma importante nova instalação internacional-gerenciada pelos Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão no deserto de Atacama, no norte do Chile, a uma altitude de mais de 5.000 metros (16.000 pés)—foi concluída em 2013., O Atacama Large Millimeter Array (ALMA) consiste de 50 pratos de 12 metros (39 pés) operando em comprimentos de onda tão curtos como 0,3 mm (0,01 polegadas), bem como uma matriz mais compacta de quatro pratos de 12 metros (40 pés) e 16 pratos de 7 metros (23 pés).

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