Солнечная обсерватория Кодайканала

Обсерватория
Солнечная обсерватория Кодайканала
Солнечная обсерватория Кодайканала
Альтернативные названияОбсерватория Кодайканала
ОрганизацияИндийский институт астрофизики
РасположениеКодайканал , Индия
Координаты10°13′56″с.ш. 77°27′53″в.д. / 10.23222°с.ш. 77.46472°в.д. / 10.23222; 77.46472
Высота2343 метра (7687 футов)
УчредилГод 1895 (Британская Ост-Индская компания)
Веб-сайтwww.iiap.res.in/centers/kodai
Телескопы
ЦелостатРефлектор 62 см – туннельный телескоп KSO (KTT)
Грабб-ПарсонсСпектрогелиограф (пленка – фотография недоступна)
Телескоп WARM [Мониторинг активной области белого света]Телескоп H-альфа – 6562.8 A (телескоп нижней хромосферы)
Телескоп TWINСПЕКТРО – Телескоп
{{{telescope5_name}}}Радиоспектрограф – 35–85 МГц, ежедневная работа
Солнечная обсерватория Кодайканал находится в Индии.
Солнечная обсерватория Кодайканала
Расположение солнечной обсерватории Кодайканал
 Связанные медиа на Commons

Солнечная обсерватория Кодайканала — солнечная обсерватория , принадлежащая и управляемая Индийским институтом астрофизики . Она находится на южной оконечности холмов Палани в 4 километрах (2,5 мили) от Кодайканала .

Эффект Эвершеда был впервые обнаружен в этой обсерватории в январе 1909 года. Солнечные данные, собранные лабораторией, являются старейшими непрерывными рядами такого рода в Индии. Точные наблюдения за экваториальным электроджетом проводятся здесь благодаря уникальной географии Кодайканала.

Здесь регулярно проводятся ионосферные зондирования , геомагнитные , вертикальные дрейфовые наблюдения в области F и поверхностные наблюдения. Сводки полученных данных отправляются в национальные ( Индийский метеорологический департамент ) и глобальные ( Всемирная метеорологическая организация , Глобальная служба атмосферы ) центры данных. [1]

В штате компании на постоянной основе работают два ученых и три технических специалиста.

История

Еще в 1881 году г-н Бланфорд, тогдашний метеорологический репортер правительства Индии, рекомендовал «улучшить работу по солнечным наблюдениям с целью получения точных измерений тепловой мощности солнца на поверхности Земли и ее периодических изменений». [2] В мае 1882 года правительственный астроном в Мадрасе Норман Роберт Погсон предложил провести фотографирование и спектрографию солнца и звезд с использованием 20-дюймового (51 см) телескопа , который мог бы находиться на горной станции в Южной Индии.

20 июля 1893 года после голода в Мадрасском президентстве, который подчеркнул необходимость изучения Солнца для лучшего понимания закономерностей муссонов, на заседании Государственного секретаря Великобритании , Индийского комитета обсерваторий под председательством лорда Кельвина было принято решение о создании обсерватории солнечной физики в Кодайканале, основанной на ее южном, свободном от пыли, высокогорном местоположении. Мичи Смит был выбран на должность суперинтенданта. Начиная с 1895 года, началась быстрая передача работы и оборудования из Мадрасской обсерватории в Кодайканал, и обсерватория была основана 1 апреля 1899 года.

Первые наблюдения были начаты в Кодайканале в 1901 году. [3]

Частичный список помощников директора

Список директоров

  • Чарльз Мичи Смит [7] [8] FRSE 1895–1911 гг.
  • Чарльз Притчард Батлер [9]
  • Джон Эвершед 1911–1923
  • Томас Ройдс 1923–1937
  • А. Л. Нараян 1937–1946
  • Анил Кумар Дас 1946–1960
  • МК Вайну Баппу 1960–1982
  • Дж. К. Бхаттачарья 1982-1990
  • Рамнат Каусик 1992 - 2003
  • С.Сирадж Хасан 2006 - 2012
  • П.Срикумар 2013 - 2018
  • Аннапурни Субраманиан 2019–настоящее время


В 1960 году Амил Кумар Дас установил 12-метровую солнечную башню с современным спектрографом , которая использовалась для проведения некоторых из первых в истории исследований гелиосейсмологии . Измерения векторных магнитных полей были начаты в 1960-х годах.

В 1977 году многие астрономы из Кодайканала переехали в Бангалор и основали Индийский институт астрофизики . [10]

Текущая деятельность

Области текущих интересов обсерватории:

  • Наблюдения и интерпретация морфологических изменений в активных регионах и их роли в возникновении транзиентов, таких как солнечные вспышки .
  • Изучение факторов, влияющих на индексы хромосферного кальция К.
  • Измерение векторных магнитных полей.
  • Под руководством Дипанкара Банерджи оцифровываются фотографии, сделанные примерно за 117 лет, для долгосрочных исследований последних десяти солнечных циклов .
  • Проводятся исследования структуры и динамики экваториальной ионосферы и ее реакции на солнечную и межпланетную изменчивость.
  • Проводятся исследования экваториального электроджета, а также структуры и динамики экваториальной ионосферы и ее реакции на солнечную и межпланетную изменчивость.
  • Здесь проводятся почасовые наблюдения за температурой поверхности , давлением и осадками , которые передаются в Метеорологический департамент Индии и Всемирную метеорологическую организацию для использования в прогнозировании погоды и исследованиях в области атмосферных наук .
  • Просвещение общественности в области астрономии, включая экскурсии по объекту, доступ к астрономической библиотеке, ночные наблюдения за небом в телескоп, а также презентацию специализированных курсов университетского уровня, семинаров и практикумов.

Оборудование

Полный образ диска

Хромосфера Солнца, на которой видна красная спектральная линия H-альфа, наблюдаемая во время затмения .

Гелиостатический рефрактор с апертурой 15 см, смонтированный в Англии французской оптической фирмой Lerebours et Secretan из Парижа, приобретенный в 1850 году и переделанный в 20 см Граббом-Парсонсом в 1898 году для использования в качестве фотогелиографа , используется с начала 1900-х годов для получения ежедневных 20-сантиметровых снимков солнца в белом свете, если позволяет небо. 20-сантиметровый рефрактор иногда используется для наблюдений за кометами и затмениями , а иногда предоставляется посетителям для ночного просмотра неба.

Регулярно используются два спектрогелиографа, дающие фотографии полного диска Солнца диаметром 6 см в спектральных линиях K-альфа и H-альфа . Сидеростат Фуко диаметром 46 см подает свет на 30-сантиметровую апертуру f/22, триплетную линзу Кука . Два призматических спектрогелиографа K-альфа были приобретены в 1904 году, а спектрогелиограф с дифракционной решеткой H-альфа начал работать в 1911 году. С 1912 года в K получаются отчетливые изображения по всему лимбу путем блокирования солнечного диска. Эти наблюдения и изображения в белом свете получаются около 200 дней в году.

Свет от 46-см сидеростата направляется на 15-см ахроматический объектив Zeiss, который обеспечивает луч f/15 и изображение 2 см. Предварительный фильтр и узкополосный фильтр Daystar Ca K используются вместе с ПЗС-матрицей Photometrix 1k x 1k для записи фильтрограммы K. [11] Регулярные наблюдения начались в 1996 году. Помимо синоптических наблюдений, временные последовательности получаются в дни с хорошей или отличной видимостью.

Солнечный туннельный телескоп

Солнечный туннельный телескоп в Кодайканале

Двухзеркальный кварцевый целостат Грабба Парсона диаметром 60 см , установленный на башенной платформе высотой 11 м, направляет солнечный свет через плоское зеркало в подземный горизонтальный «туннель» длиной 60 м. Ахромат с апертурой f/90 диаметром 38 см формирует в фокальной плоскости изображение Солнца диаметром 34 см. Телескоп имеет возможность установки ахромата диаметром 20 см, который обеспечивает луч f/90 для формирования изображения диаметром 17 см.

Спектрограф типа Литтроу является основным инструментом телескопа. Ахромат диаметром 20 см, фокусным расстоянием 18 м в сочетании с решеткой 600 линий/мм дает дисперсию 9 мм/А в пятом порядке решетки. Вместе с пространственным разрешением изображения 5,5 угловых секунд/мм он образует установку с высоким разрешением для солнечной спектроскопии. Регистрация спектра может осуществляться фотографически или с помощью системы ПЗС Photometrix 1k x 1k. Закупается система ПЗС большого формата для улучшения покрытия спектра, особенно для широких резонансных линий и близлежащего континуума.

Сходящийся солнечный луч от объектива может быть направлен на спектрогелиограф с высокой дисперсией с компоновкой Литтроу с использованием ахромата 3,43 м. Фотокамера за второй щелью заменяется линейной решеткой Raticon и системой сбора данных.

Ионозонды

Лаборатория оснащена оборудованием для изучения ионосферных и геомагнитных эффектов солнечной активности. Аналоговый ионозонд NBS C3 был установлен в 1955 году для вертикального зондирования ионосферы. Зондирование проводилось круглосуточно ежеквартально. В 1993 году был введен в эксплуатацию цифровой ионозонд модели IPS 42/DBD43, обеспечивающий частоту зондирования пять минут и более.

Другие объекты

Высокочастотный доплеровский радар был создан собственными силами и введен в эксплуатацию для изучения динамики небесных волн в F-области .

Магнитометры Лакура и Уотсона были установлены и регулярно использовались в обсерватории с начала 1900-х годов.

Они также оснащены широкополосным сейсмографом , GPS- приемником и магнитными вариометрами.

В обсерватории есть популярный музей астрономии на территории кампуса для посетителей. Экспозиции в основном наглядные, с несколькими моделями, живым изображением Солнца и спектром Фраунгофера .

Библиотека является одним из гордых достояний обсерватории. Она имеет коллекцию астрономической литературы, которая имеет архивную ценность. Библиотека поддерживает скелетную коллекцию современной литературы по солнечной и солнечно-земной физике .

Современные помещения для проведения встреч и размещения часто используются для проведения национальных и международных встреч, семинаров и занятий с участием до 40 человек по таким темам, как Летняя школа по физике в Кодайканале, Семинар по плазменной астрофизике в Кодай-Триесте [12] и Зимняя школа по физике Солнца [13] .

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Global Atmosphere Watch, Швейцарские федеральные лаборатории по испытаниям и исследованиям материалов (EMPA), Дюбендорф, Швейцария. Характеристики станции, Кодайканал Архивировано 28.09.2007 на Wayback Machine
  2. Ежемесячный обзор погоды: май 1906 г.
  3. Индийский институт астрофизики — Краткая история, Солнечная обсерватория в Кодайканале, получено 13.03.2007.[1]
  4. ^ Stratton, FJM (1957). "Джон Эвершед". Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 117 (3). Королевское астрономическое общество : 253–254. Bibcode : 1957MNRAS.117..253.. doi : 10.1093/mnras/117.3.253 .
  5. ^ Страттон, FJM (1956). «Томас Ройдс». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 116 (2). Королевское астрономическое общество : 156–158. Бибкод : 1956MNRAS.116..156.. doi : 10.1093/mnras/116.2.156 .
  6. ^ Bappu, MKV (1961). "Anil Kumar Das". Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society . 2 (4). Royal Astronomical Society : 278–279. Bibcode : 1961QJRAS...2..278. Получено 17 февраля 2017 г.
  7. ^ Рао, NK; Вагисвари, A.; Берди, C. (2014). «Чарльз Мичи Смит – основатель обсерватории Кодайканала (физика Солнца) и начало физической астрономии в Индии» (PDF) . Current Science . 106 (3): 447–467. arXiv : 1402.6189 . Bibcode :2014arXiv1402.6189K.
  8. ^ "Профессор Чарльз Мичи Смит". Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 83 (4). Королевское астрономическое общество : 245–246. 1923. Bibcode : 1923MNRAS..83R.245.. doi : 10.1093/mnras/83.4.245a .
  9. ^ "1953MNRAS.113..294. Страница 294". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 113 : 294. 1953. Bibcode : 1953MNRAS.113..294.. doi : 10.1093/mnras/113.3.294 . Получено 21 марта 2024 г.
  10. ^ Сваруп Говинд, «Историческая перспектива и исследовательские центры в Индии в области солнечной астрономии и связи Солнца и Земли», Национальный центр радиоастрофизики, TIFR, Пуна 411007, Индия. Получено 13.03.2007 [2]
  11. Дарлинг Дэвид, Энциклопедия астробиологии, астрономии и космических полетов , фильтрограмма, получено 13.03.2007.
  12. ^ Семинар Кодаи-Триесте по плазменной астрофизике, получено 13.03.2007 г. Архивировано 25.06.2012 г. на Wayback Machine
  13. Индийский институт астрофизики, Зимняя школа физики Солнца 2006 г. , получено 13.03.2007.[3]
  • Индийский институт астрофизики, обсерватория Кодайканал
  • Subramanian, TS (1999) the Hindu, том 16 - выпуск 13, 19 июня. "Centenary of a Solar Observatory", получено 13.03.2007
  • Обсерватории Мадраса и Кодайканала: краткая история
  • Библиотека Кембриджского университета: Архивы Королевской Гринвичской обсерватории, Солнечная обсерватория Кодайканала, архивные документы 1892-1963 гг., извлечено 13.03.2007.
  • Дополнительная литература: Antia HM, Bhatnagar A., ​​Ulmschneider P. (ред.) (2006) Lectures on Solar Physics (Lecture Notes in Physics) , Cambridge University Press, Нью-Йорк, 335 страниц Выдержки, извлечено 13.03.2007
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Кодайканал_Солнечная_обсерватория&oldid=1256737360"