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ESO 3.6米望远镜是在智利拉西拉天文台,由ESO从1971年开始操作的一架光学反射望远镜,它的净口径大约是3.6米 (140英吋),面积为8.6米2。它在1999年进行了全面的改进,并在2004年更换了次镜。当它在1970年代末期完成时,它是当时世界上最大的光学望远镜,并且支援了许多先进的光学和科学成就。在1980年代,它提出了天文社群中第一个自适应光学系统:ADONIS: Adaptive Optics Near Infrared System。到2009年,这架望远镜发现75颗可能的系外行星。 ESO 3.6 米望远镜
| 组织: | 欧洲南天天文台 | 位置: | 拉西拉天文台,智利 | 座标: | 70° 43' 54.1" W -29° 15' 39.5" S (WGS84) | 高度: | 2400米 (7874英呎) | 天气: | 良好 | 波长: | 可见光/近红外 | 建筑: | 1977 | 直径: | 3.566米 (140英吋) | 角分辨率: | 0.2 弧秒 (在天顶) | 集光面积: | 8.8564米2 | 焦长: | f/8 (HARPS) | 架台: | 赤道仪/马蹄铁型 | 网址: | ESO 3.6m |
仪器
从2008年4月以来,ESO 3.6米望远镜唯一的仪器就是HARPS,高精度径向速度行星搜索器。HARPS是一个专用于发现系外行星的光纤回馈高解析中阶梯摄谱仪,这架望远镜的其它仪器都已经停用了,他们包括:
- CES: 在346 - 1028 nm 波长的范围上提供分辨率达到235,000的摄谱仪。
- EFOSC2:全名是ESO暗天体摄谱仪和照相机(v.2),视功能很多的低解析摄谱仪和照相机。
- TIMMI-2:热感红外线多模式仪器,专用于3至25微米。
最近的科学成就
自开光以来,ESO 3.6米望远镜已经获得一些科学上的发现,而最的天文成就都来自HARPS,’’顶级’’的仪器。这些成就包括发现著名的系外行星格利泽581e,质量只有地球的2倍,和当食最富有的系外行星系,有多达7颗行星环绕着一颗与太阳相似的恒星。
这架望远镜也参与解决长达数十年之久的造父变星质量之谜。使用HARPS这架仪器,天文学家首度测量出一个双星系统是脉冲造父变星,并且其中的一颗恒星正由另一颗的前方通过,这使天文学家可以测量出造父变星的质量。这个研究推断出恒星演化理论计算出来的恒星质量,对脉动恒星质量的预测是正确的。
瑞士日内瓦大学天文台由史蒂芬·乌德利(Stéphane Udry)领导的小组在2007年4月24日宣布发现系外行星格利泽581c。这个团队使用在智利欧洲南天天文台拉希拉的ESO3.6米望远镜HARPS (阶梯式光栅光谱仪),并使用径向速度的技术来确认行星对恒星的影响。
同时代其它望远镜
在冷战的高潮期间。ESO 3.6米望远镜的处境介于新和旧的巨眼之间。
在1977年最大的望远镜:
# | 天文台/
名称 | 口径 | 主镜
面积 | 高度 | 开光 | 特别的赞助者 | 1 | BTA-6
特殊天文物理天文台 | 238 inch
605 cm | 26 m² | 2070 m
(6791 ft) | 1975 | Mstislav Keldysh | 2 | 海尔望远镜
帕洛马天文台 | 200 inch
508 cm | 20 m² | 1713 m
(5620 ft) | 1949 | George Ellery Hale | 3 | Mayall Telescope
基特峰国立天文台 | 158 inch
401 cm | 10 m² | 2120 m
(6955 ft) | 1973 | Nicholas Mayall | 4 | CTIO 4m/Blanco Telescope
托洛洛山美洲际天文台 | 158 inch
401 cm | 10 m² | 2200 m
7217 feet | 1976 | Nicholas Mayall | 5 | 英澳望远镜
赛丁泉天文台 | 153 inch
389 cm | m² | 1742 m
(5715 ft) | 1974 | Prince Charles | 6 | ESO 3.6 望远镜
ESO拉西拉天文台 | 140 inch
357 cm | 8.8 m² | 2400 m
(7874 ft) | 1977 | Adriaan Blaauw | 7 | Shane Telescope
利克天文台 | 120 inch
305 cm | m² | 1283 m
(4209 ft) | 1959 | Nicholas Mayall |
BTA-6
海尔望远镜
Mayall Telescope
CTIO 4m/Blanco Telescope
英澳望远镜
ESO 3.6 望远镜
Shane Telescope
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