Обсерватория Льяно-де-Чахнантор — это название группы астрономических обсерваторий, расположенных на высоте более 4800 м (15700 футов) в пустыне Атакама на севере Чили . Это место находится в регионе Антофагаста примерно в 50 километрах (31 миле) к востоку от города Сан-Педро-де-Атакама . Исключительно засушливый климат этой местности негостеприимен для людей, но создает прекрасные условия для миллиметровой, субмиллиметровой и среднеинфракрасной астрономии. [1] Это связано с тем, что водяной пар поглощает и ослабляет субмиллиметровое излучение. Льяно-де-Чахнантор является домом для самого большого и самого дорогого проекта астрономического телескопа в мире — Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Правительство Чили объявило Льяно-де-Чахнантор и прилегающую территорию Научным заповедником Чахнантор (исп. Reserva Científica de Chajnantor ). [2]
Описание сайта
Льяно-де-Чахнантор расположен на западной стороне Пуна -де-Атакама , что является другим названием южной части Альтиплано . Главный хребет Анд находится более чем в 200 километрах (120 миль) к востоку, далеко в Аргентину . Бассейн Салар-де-Атакама граничит с Пуна-де-Атакама на западе, которая, в свою очередь, граничит с Кордильерой Домейко . Западная сторона Пуна-де-Атакама усеяна вулканами Центральной вулканической зоны Андского вулканического пояса . Сам участок Льяно-де-Чахнантор ограничен вулканическими пиками комплекса Пурико , которые были активны в голоцене , но не извергались в исторические времена. [3] Серро-Чахнантор находится на севере, Серро-Эль-Часкон на востоке и более мелкие пики на юге и западе. Пампа-ла-Бола находится на северо-востоке, к северу от Серро-Эль-Часкон и к востоку от Серро-Чахнантор. Средняя высота Льяно-де-Чахнантор составляет 5000 м (16000 футов), а средняя высота Пампа-ла-Бола — 4800 м (15700 футов). Разреженная атмосфера затрудняет работу людей, поэтому большая часть деятельности ALMA будет проводиться в базовом лагере в бассейне Салар-де-Атакама на высоте около 2900 м (9500 футов).
Atacama Pathfinder Experiment (APEX) — это 12-метровый (39 футов) субмиллиметровый радиотелескоп, установленный в 2003 году и открытый в 2005 году. Его конструкция основана на прототипе североамериканской антенны ALMA, модифицированной для использования с одной тарелкой. Он эксплуатируется консорциумом во главе с Институтом радиоастрономии Макса Планка . [7]
Обсерватория NANTEN2 (NANTEN2) — это 4,0-метровый (13,1 фута) миллиметровый радиотелескоп, которым управляет консорциум во главе с Нагойским университетом . В 2004 году он был перенесен из обсерватории Лас-Кампанас , где он работал с 1995 года. [9]
Атакамская обсерватория Токийского университета ( TAO) — это 6,5-метровый (21 фут) оптический и инфракрасный телескоп, строящийся (по состоянию на 2019 год) на Серро Чахнантор, который находится к северу от Льяно де Чахнантор. Испытательная установка miniTAO с 1,0-метровым (3,3 фута) телескопом была завершена в 2009 году. В настоящее время это самая высокая постоянная астрономическая обсерватория в мире. [12]
Телескоп Cerro Chajnantor Atacama (CCAT) — это предлагаемый 25-метровый (82 фута) субмиллиметровый радиотелескоп, который будет расположен на Серро Чахнантор недалеко от TAO. Первоначально названный Cornell Caltech Atacama Telescope ранее в процессе разработки, теперь на веб-сайте проекта он упоминается под аббревиатурой CCAT. Завершение одно время ожидалось в 2020 году. [13] Проект CCAT столкнулся с трудностями в поиске финансирования, и по состоянию на 2019 год строительство не началось. Научное сотрудничество решило построить исследовательский объект CCAT-prime (CCAT-p), прежде чем приступать к полномасштабному CCAT. CCAT-p будет похожим типом телескопа в CCAT, но гораздо меньше, с диаметром 6 метров. CCAT-p начал строительство в 2017 году (изготовление началось в конце 2018 года), а первый свет ожидается в 2021 году.
Телескоп Хуан Чан [14] (HTT) является частью проекта по измерению поляризации космического микроволнового фонового излучения . [15] Это 3,5-метровый (11 футов) григорианский телескоп . К телескопу прикреплен эксперимент POLARBEAR , представляющий собой массив болометров, охлажденных до температуры менее 1 К (−458 °F). HTT был впервые установлен для тестирования на площадке CARMA в 2010 году. Он был перемещен на место на Серро Токо около ACT в 2011 году и увидел первый свет в январе 2012 года. [16] Он был разработан консорциумом во главе с Калифорнийским университетом в Беркли .
Бывшие телескопы
Телескоп QU Imaging Experiment (QUIET) представлял собой трехэлементную радиотелескопическую решетку, разработанную для измерения поляризации космического микроволнового фонового излучения . Телескопы были специально разработаны по необычной конструкции Mizuguchi-Dragone, оснащенной высокочувствительными болометрами . Проект, возглавляемый Чикагским университетом , был установлен в 2009 году на объекте, где ранее размещался массив CBI. Он работал до 2010 года и был демонтирован в 2011 году. [17]
Cosmic Background Imager (CBI) был радиотелескопическим интерферометром, разработанным для измерения интенсивности и поляризации космического микроволнового фонового излучения . Он работал с тринадцатью 0,9 м (3,0 фута) антеннами между 1999 и 2006 годами, а с 2006 по 2008 год — с 1,4 м (4,6 фута) антеннами. Установка CBI позднее была повторно использована экспериментом QUIET. [18]
Интерферометр миллиметровых волн (MINT) представлял собой гетерогенную четырехэлементную решетку, которая работала на склонах Серро-Токо в конце 2001 года. Прототип прибора содержал два 0,3-метровых (12 дюймов) и два 0,45-метровых (18 дюймов) рефлектора Кассегрена . Он был разработан для измерения реликтового излучения. [19]
Мобильный телескоп анизотропии (MAT или MAT/TOCO) был 0,8-метровым (2,6-футовым) телескопом, который был разработан для измерения анизотропии космического микроволнового фонового излучения . Первоначально он был гондолой эксперимента QMAP с использованием воздушного шара. Он работал на склонах Серро-Токо в конце 1997 года и снова в конце 1998 года. [20]
^ Бустос, Р.; Рубио, М.; Отарола, А.; Нагар, Н. (2014). «Астрономический парк Атакамы: идеальное место для астрономии в миллиметровом, субмиллиметровом и среднем инфракрасном диапазоне». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 126 (946): 1126. arXiv : 1410.2451 . Бибкод : 2014PASP..126.1126B. дои : 10.1086/679330. S2CID 118539242.
^ "Топографическая карта научного заповедника CONICYT" (PDF) . Национальная радиоастрономическая обсерватория . Получено 26 января 2012 г.
^ "Лучшие места для наблюдений на Земле". Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. Архивировано из оригинала 14 апреля 2011 года . Получено 26 января 2012 года .
^ Garreaud, René D.; Molina, Alejandra; Farias, Marcelo (2010). «Подъем Анд, охлаждение океана и гипераридность Атакамы: перспектива моделирования климата». Earth and Planetary Science Letters . 292 (1–2): 39–50. Bibcode : 2010E&PSL.292...39G. doi : 10.1016/j.epsl.2010.01.017. hdl : 10533/141752 .
^ Вуттен, А.; Томпсон, А. Р. (2009). «Большая Атакамская миллиметровая/субмиллиметровая решетка». Труды IEEE . 97 (8): 1463. arXiv : 0904.3739 . Bibcode : 2009IEEEP..97.1463W. doi : 10.1109/JPROC.2009.2020572. S2CID 7772135.
^ Гюстен, Р.; Найман, Л. А.; Шильке, П.; Ментен, К.; Сесарски, К.; Бут, Р. (2006). «Эксперимент Atacama Pathfinder (APEX) – новый субмиллиметровый объект для южного неба –». Астрономия и астрофизика . 454 (2): L13. Bibcode : 2006A&A...454L..13G. doi : 10.1051/0004-6361:20065420 .
^ Kohno, K. (2005). «Эксперимент с субмиллиметровым телескопом в Атакаме». The Cool Universe: Observing Cosmic Dawn . 344 : 242. Bibcode : 2005ASPC..344..242K.
^ Кавамура, А.; Мизуно, Н.; Ёнекура, Й.; Ониши, Т.; Мизуно, А.; Фукуи, Й. (2005). "NANTEN2: Субмиллиметровый телескоп для крупномасштабных исследований в Атакаме". Астрохимия: недавние успехи и текущие проблемы . 235 : 275P. Bibcode : 2005IAUS..231P.275K.
^ "APEX Under the Moon". ESO Picture of the Week . Получено 12 февраля 2013 г.
^ Минезаки, Такео; Като, Дайсуке; Сако, Сигэюки; Кониси, Масахиро; Кошида, Синтаро; Митани, Нацуко; Аоки, Цутому; Дои, Мамору; Ханда, Тошихиро (2010). «1,0-метровый телескоп Токийского университета в Атакаме». В Степпе, Ларри М.; Гильмоцци, Роберто; Холл, Хелен Дж (ред.). Наземные и воздушные телескопы III . Труды SPIE. Том. 7733. с. 773356. дои : 10.1117/12.856694. S2CID 173187679.
^ Radford, SJE; Giovanelli, R.; Sebring, TA; Zmuidzinas, J. (2009). "Ccat". Субмиллиметровая астрофизика и технологии: симпозиум в честь Томаса Г. Филлипса. Серия конференций ASP . 417 : 113. Bibcode : 2009ASPC..417..113R.
^ "Новые телескопы ищут происхождение Вселенной" (пресс-релиз). Фонд Саймонса. 9 января 2014 г.
^ Китинг, Б.; Мойерман, С.; Беттгер, Д.; Эдвардс, Дж.; Фуллер, Г.; Мацуда, Ф.; Миллер, Н.; Паар, Х.; Ребейз, Г.; и др. (2011). "Космология сверхвысоких энергий с POLARBEAR". 1110 : 2101. arXiv : 1110.2101 . Bibcode :2011arXiv1110.2101K.{{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
^ "First Light in Chile!". Калифорнийский университет в Беркли, физический факультет . Получено 5 марта 2012 г.
^ Bischoff, C.; Brizius, A.; Buder, I.; Chinone, Y.; Cleary, K.; Dumoulin, RN; Kusaka, A.; Monsalve, R.; et al. (2011). "ПЕРВЫЕ СПОКОЙНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ СЕЗОНА: ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ МОЩНОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО МИКРОВОЛНОВОГО ФОНА НА ЧАСТОТЕ 43 ГГц В МУЛЬТИПОЛЯРНОМ ДИАПАЗОНЕ 25 ⩽ $\ell$ ⩽ 475". The Astrophysical Journal . 741 (2): 111. arXiv : 1012.3191 . Bibcode :2011ApJ...741..111Q. doi :10.1088/0004-637X/741/2/111. S2CID 15944758.
^ Тейлор, Анджела К.; Джонс, Майкл Э.; Эллисон, Джеймс Р.; Анджелакис, Эммануил; Бонд, Дж. Ричард; Бронфман, Леонардо; Бустос, Рикардо; Дэвис, Ричард Дж.; и др. (2011). "Космический фоновой имиджер 2". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 418 (4): 2720. arXiv : 1108.3950 . Bibcode :2011MNRAS.418.2720T. doi : 10.1111/j.1365-2966.2011.19661.x . S2CID 2703946.
^ Fowler, JW; Doriese, WB; Marriage, TA; Tran, HT; Aboobaker, AM; Dumont, C.; Halpern, M.; Kermish, ZD; Loh, Y.-S.; Page, LA; Staggs, ST; Wesley, DH (2005). "Наблюдения за космическим микроволновым фоном с помощью компактного гетерогенного интерферометра 150 ГГц в Чили". Серия приложений к астрофизическому журналу . 156 (1): 1–11. arXiv : astro-ph/0403137 . Bibcode : 2005ApJS..156....1F. doi : 10.1086/426393. S2CID 10422803.
^ Miller, A.; Beach, J.; Bradley, S.; Caldwell, R.; Chapman, H.; Devlin, MJ; Dorwart, WB; Herbig, T.; et al. (2002). «Эксперименты QMAP и MAT/TOCO для измерения анизотропии в космическом микроволновом фоне». Серия приложений к астрофизическому журналу . 140 (2): 115–142. arXiv : astro-ph/0108030 . Bibcode :2002ApJS..140..115M. doi :10.1086/339686. S2CID 18246763.
Внешние ссылки
Медиа, связанные с обсерваторией Льяно-де-Чахнантор на Wikimedia Commons
Домашняя страница публичного сайта Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array
Описание поездки в обсерваторию Льяно-де-Чахнантор на BBC News