„Vera C. Rubin Observatory“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 17 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Large Synoptic Survey Telescope 3 4 render 2013.png|miniatur|300px|Large Synoptic Survey Telescope]]
[[Datei:Large Synoptic Survey Telescope 3 4 render 2013.png|mini|hochkant=1.5|Large Synoptic Survey Telescope]]
Das '''[[Vera Rubin|Vera C. Rubin]] Observatory'''<ref>{{Internetquelle |url=https://science.house.gov/bills/hr-3196-the-vera-rubin-survey-telescope-designation-act |titel=H.R. 3196, the Vera C. Rubin Observatory Designation Act {{!}} House Committee on Science, Space and Technology |abruf=2020-01-04 |sprache=en}}</ref>, ursprünglich '''Large Synoptic Survey Telescope''' (LSST), ist ein geplantes [[Spiegelteleskop]] mit großem Sichtbereich, welches den zugänglichen Himmel komplett in drei Nächten fotografieren kann. Der Baubeginn war im Jahr 2011, ''[[first light]]'' ist für 2021{{Zukunft|2021}} vorausgesagt, die endgültige Inbetriebnahme für Ende 2022.{{Zukunft|2022|2}}<ref>{{Webarchiv|url=http://www.lsst.org/lsst/science/timeline |wayback=20120131024458 |text=— |archiv-bot=2018-11-30 20:34:08 InternetArchiveBot }}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://www.lsst.org/about/timeline |titel=LSST Project Schedule {{!}} The Large Synoptic Survey Telescope |abruf=2020-01-04}}</ref>
Das '''Vera C. Rubin Observatory''', ursprünglich '''Large Synoptic Survey Telescope''' (LSST), ist ein im Bau befindliches [[Spiegelteleskop]] mit großem Sichtbereich, welches den zugänglichen Himmel komplett in drei Nächten fotografieren kann. Der Baubeginn war im Jahr 2011, die endgültige Inbetriebnahme ist für frühestens März 2025 geplant.{{Zukunft|2025|03}}<ref>{{Internetquelle |hrsg=Large Synoptic Survey Telescope |url=https://www.lsst.org/about/project-status |titel=Construction Project Status |datum=2023-08-12 |abruf=2023-09-04 |sprache=en}}</ref>


Standort des Teleskops wird der 2682 Meter hohe ''El-Peñón''-Gipfel des ''Cerro Pachón'' im nördlichen [[Chile]] sein. In Nachbarschaft befinden sich das [[Gemini-Observatorium|Gemini-South-Teleskop]], das [[SOAR Telescope|SOAR-Teleskop]] und die [[Cerro Tololo Inter-American Observatory|CTIO-Teleskope]].<ref>{{Webarchiv|url=http://www.lsst.org/lsst/science/site_selection_PR |wayback=20140606205831 |text=Pressemitteilung zur Standortwahl (engl.) |archiv-bot=2018-11-30 20:34:08 InternetArchiveBot }}</ref>
Standort des Teleskops wird der 2682 Meter hohe ''El-Peñón''-Gipfel des ''Cerro Pachón'' im nördlichen [[Chile]] sein. In Nachbarschaft befinden sich das [[Gemini-Observatorium|Gemini-South-Teleskop]], das [[SOAR Telescope|SOAR-Teleskop]] und die [[Cerro Tololo Inter-American Observatory|CTIO-Teleskope]].<ref>{{Webarchiv |url=http://www.lsst.org/lsst/science/site_selection_PR |wayback=20140606205831 |text=Pressemitteilung zur Standortwahl, 17. Mai 2006 (engl.)}}</ref> Das Rubin Observatory unterscheidet sich von anderen Teleskopen dieser Größe durch seinen sehr großen [[Bildwinkel]] mit einem Durchmesser von 3,5°. Im Vergleich dazu haben Mond und Sonne von der Erde aus betrachtet einen Durchmesser von ungefähr 0,5°.
Verglichen mit anderen Teleskopen dieser Größe hebt sich das Rubin Observatory durch seinen sehr großen [[Bildwinkel]] mit einem Durchmesser von 3,5° hervor (der Mond und die Sonne haben von der Erde aus betrachtet einen Durchmesser von ungefähr 0,5°).


Der Direktor des Rubin Observatory ist [[Anthony Tyson]].<ref>[http://www.lsst.org/lsst/about/team lsst.org: The LSST Team]</ref> Betreiber ist die LSST Corporation, eine US-amerikanische [[Non-Profit-Organisation]] mit Sitz in Tucson, Arizona. Die Finanzierung erfolgt durch verschiedene US-amerikanische Institutionen wie die [[National Science Foundation]] und Universitäten.
Der Direktor des Rubin Observatory ist [[Anthony Tyson]].<ref>{{Internetquelle |url=http://www.lsst.org/lsst/about/team |werk=lsst.org |titel=The Rubin Observatory Team |sprache=en |abruf=2023-08-24}}</ref> Betreiber ist die LSST Corporation, eine US-amerikanische [[Non-Profit-Organisation]] mit Sitz in Tucson, Arizona. Die Finanzierung erfolgt durch verschiedene US-amerikanische Institutionen wie die [[National Science Foundation]] und das [[Department of Energy]].<ref>{{Internetquelle |url=https://rubinobservatory.org/about/funding |titel=Funding Information |werk=rubinobservatory.org |sprache=en |abruf=2023-08-24}}</ref>


Am 6. Januar 2020 erfolgte die Umbenennung des Large Synoptic Survey Telescope (LSST) in NSF Vera C. Rubin Observatory, oder kurz Rubin Observatory.<ref>{{cite web | url=https://www.lsst.org/news/vro-press-release | title=First national US observatory to be named after a woman! | publisher=lsst.org | language=englisch | accessdate=2020-02-04}}</ref>
Am 6. Januar 2020 erfolgte die Umbenennung des ''Large Synoptic Survey Telescope'' (LSST) in ''NSF Vera C. Rubin Observatory'', oder kurz ''Rubin Observatory'', zu Ehren der 2016 verstorbenen US-amerikanischen Astronomin [[Vera Rubin]].<ref>{{cite web |url=https://www.lsst.org/news/vro-press-release |title=First national US observatory to be named after a woman! |publisher=lsst.org |language=englisch |date=2020-01-16 |accessdate=2020-02-04}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=https://science.house.gov/bills?ID=11445DF7-14ED-447D-8D11-A8E77D95E1BD |titel=H.R. 3196, the Vera C. Rubin Observatory Designation Act {{!}} House Committee on Science, Space and Technology |werk=science.house.gov |abruf=2023-08-24 |sprache=en}}</ref>


{{Mehrere Bilder
| Kopfzeile = Das im Bau befindliche Spiegelteleskop
| Bild1 = LSST-Summit Facility-Camera 2-February 12 2019 04 30 00 PM.jpg
| Untertitel1 = Februar 2019
| Breite1 = 234
| Bild2 = Vera C. Rubin Observatory under construction.jpg
| Untertitel2 = August 2021
| Breite2 = 208
}}
== Optik ==
== Optik ==
[[Datei:LSSToptics.jpg|mini|hochkant=1.6|Schema der Optik]]
[[Datei:LSSToptics.jpg|mini|hochkant=1.5|Schema der Optik]]
Um den weiten Bildwinkel zu erreichen, besteht das Teleskop aus drei Spiegeln. Der Primärspiegel hat einen Durchmesser von 8,4 m und ist aus einem Stück gefertigt; in diesen ist auch der Tertiärspiegel mit einem Durchmesser von 5,0 m integriert, der von dem Primärspiegel ringförmig umgeben ist. Darüber befindet sich der Sekundärspiegel mit einem Durchmesser von 3,4 m.
Um den weiten Bildwinkel zu erreichen, besteht das Teleskop aus drei Spiegeln. Der Primärspiegel hat einen Durchmesser von 8,4 Meter und ist aus einem Stück gefertigt; in ihn ist auch der Tertiärspiegel mit einem Durchmesser von 5,0 m integriert, der von dem Primärspiegel ringförmig umgeben ist. Darüber befindet sich der Sekundärspiegel mit einem Durchmesser von 3,4 Meter.


Das Bild wird von einer 3,2-Milliarden-Pixel-Kamera mit einem Durchmesser von 64&nbsp;cm aufgezeichnet, vor der ein dreilinsiger [[Korrektor (Teleskop)|Korrektor]] sitzt. Die größte Linse hat einen Durchmesser von 155&nbsp;cm.<ref>[http://www.lsst.org/about/tel-site/optical_design Webseite lsst.org]</ref> In den Korrektor können verschiedene Farbfilter eingesetzt werden, um bestimmte Spektren zu untersuchen.
Das aus 189 einzelnen [[CCD-Sensor]]en (mit je 16 Megapixeln) zusammengesetzte Sensorfeld ist 64 Zentimeter breit und umfasst 3,2 Milliarden Pixel.<ref>{{Heise online |ID=4888951 |Titel=3,2 Gigapixel: Größte Digitalkamera der Welt macht erste Aufnahmen |Autor=Martin Holland |Datum=2020-09-09 |Abruf=2022-11-08}}</ref> Davor sitzt ein dreilinsiger [[Korrektor (Teleskop)|Korrektor]]. Die größte Linse hat einen Durchmesser von 1,55&nbsp;Meter.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.lsst.org/about/tel-site/optical_design |titel=Rubin Observatory Optical Design |hrsg=LSST Corporation |sprache=en |abruf=2023-08-24}}</ref> In den Korrektor können verschiedene [[Farbfilter]] eingesetzt werden, um bestimmte Spektren zu untersuchen. Die Kamera nimmt Bilder im Bereich vom Nahen [[Ultraviolett]] bis zum [[Nahes Infrarot|Nahen Infrarot]] mit Wellenlängen im Bereich von 0,3 bis 1 Mikrometern auf.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.lsst.org/about/camera |titel=Camera Rubin Observatory |hrsg=LSST Corporation |sprache=en |abruf=2023-08-24}}</ref>


Das mit der Kamera erfasste etwa kreisförmige Bildfeld ist ungefähr zehn Quadratgrad (Durchmesser 3,5 Grad) groß, und hat damit eine Auflösung von 0,2 Bogensekunden.<ref>[http://www.spektrum.de/news/lsst-die-groesste-digitalkamera-der-welt-kann-gebaut-werden/1327283 HIMMELSDURCHMUSTERUNGEN : Die größte Digitalkamera der Welt kann gebaut werden]</ref> Sie ist die größte je geplante Digitalkamera, mit einem Gewicht von rund 2,8 Tonnen, 3 m Länge und 1,6 m Durchmesser. Es wird ein jährliches Datenaufkommen von 6000 [[Terabyte]] erwartet (bis zu 30 TB pro Nacht).
Das mit der Kamera erfasste etwa kreisförmige Bildfeld ist ungefähr zehn Quadratgrad (Durchmesser 3,5 Grad) groß und hat damit eine Auflösung von 0,2 Bogensekunden.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.spektrum.de/news/lsst-die-groesste-digitalkamera-der-welt-kann-gebaut-werden/1327283 |titel=Die größte Digitalkamera der Welt kann gebaut werden |autor=Tilmann Althaus |werk=spektrum.de |datum=2015-01-14 |sprache=de |abruf=2023-08-24}}</ref> Sie ist die größte je geplante Digitalkamera, mit einem Gewicht von rund 2,8 Tonnen, 3 Meter Länge und 1,6 Meter Durchmesser. Es wird ein Datenaufkommen von bis zu 30 [[Terabyte]] pro Nacht und jährlich etwa 6000 TB erwartet. Nur mit Hilfe von automatischer Datenverarbeitung kann diese Datenmenge effektiv ausgewertet werden.


== Wissenschaftliche Ziele ==
== Wissenschaftliche Ziele ==
Zeile 21: Zeile 29:
* Die Vermessung von schwachen [[Gravitationslinse]]n, um [[Dunkle Energie]] und [[Dunkle Materie]] zu finden;
* Die Vermessung von schwachen [[Gravitationslinse]]n, um [[Dunkle Energie]] und [[Dunkle Materie]] zu finden;
* Die [[Kartographie]]rung kleiner Objekte im [[Sonnensystem]], insbesondere erdnaher [[Asteroid]]en und Objekte aus dem [[Kuiper-Gürtel]] sowie die Gewinnung von Daten, die mit dem Überwachungssystem [[Sentry (Überwachungssystem)|Sentry]] ausgewertet werden.
* Die [[Kartographie]]rung kleiner Objekte im [[Sonnensystem]], insbesondere erdnaher [[Asteroid]]en und Objekte aus dem [[Kuiper-Gürtel]] sowie die Gewinnung von Daten, die mit dem Überwachungssystem [[Sentry (Überwachungssystem)|Sentry]] ausgewertet werden.
* Die Beobachtung kurzzeitiger Ereignisse wie [[Nova (Stern)|Novae]] und [[Supernova|Supernovae]];
* Die Beobachtung kurzzeitiger Ereignisse wie [[Nova (Stern)|Novae]] und [[Supernova]]e;
* Die Kartographierung der [[Milchstraße]].
* Die Kartographierung der [[Milchstraße]].


Es wird erwartet, dass das Rubin Observatory ca. 10 Milliarden Sterne und 10 Milliarden Galaxien detektiert. Eine Auswahl der Aufnahmen soll von [[Google]] als eine sich aktualisierende [[Sternkarte]] veröffentlicht werden.<ref>{{Internetquelle |url=https://news.arizona.edu/story/google-joins-large-synoptic-survey-telescope-lsst-project |titel=Google Joins Large Synoptic Survey Telescope (LSST) Project |datum=2007-01-10 |abruf=2020-11-22 |sprache=en}}</ref>
Es wird erwartet, dass das Rubin Observatory ca. 10 Milliarden Sterne und 10 Milliarden Galaxien detektiert. Eine Auswahl der Aufnahmen soll von [[Google LLC|Google]] als eine sich aktualisierende [[Sternkarte]] veröffentlicht werden.<ref>{{Internetquelle |url=https://news.arizona.edu/story/google-joins-large-synoptic-survey-telescope-lsst-project |titel=Google Joins Large Synoptic Survey Telescope (LSST) Project |werk=arizona.edu |datum=2007-01-10 |abruf=2020-11-22 |sprache=en}}</ref>


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
Zeile 33: Zeile 41:


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* {{Internetquelle |url=https://rubinobservatory.org/ |titel=Offizielle Homepage |sprache=en es |abruf=2023-08-24 |abruf-verborgen=1}}
* [http://www.lsst.org/lsst_home.shtml Official home page]
* {{Internetquelle |url=https://www.youtube.com/watch?v=n4OysNeyXpc |titel=Large Synoptic Survey Telescope: Entering the Era of Petascale Optical Astronomy |autor=Mario Juric |datum=2014-01-14 |kommentar=Vortrag am [[SETI Institute]] |sprache=en es |abruf=2023-08-24 |abruf-verborgen=1}}
* [http://www.huliq.com/5028/google-joins-large-synoptic-survey-telescope-project HULIQ Google participation announcement]
* [https://www.youtube.com/watch?v=n4OysNeyXpc Large Synoptic Survey Telescope: Entering the Era of Petascale Optical Astronomy], [[SETI-Institut]], Januar 2014, (englisch,@youtube) abgerufen am 16. Januar 2014



{{Coordinate|NS=-30.24287|EW=-70.74058|type=landmark|region=CL-CO}}
{{Coordinate|NS=-30.244639|EW=-70.749417|type=landmark|region=CL-CO}}


[[Kategorie:Großteleskop (Optischer Bereich)]]
[[Kategorie:Großteleskop (Optischer Bereich)]]

Aktuelle Version vom 4. April 2024, 15:08 Uhr

Large Synoptic Survey Telescope

Das Vera C. Rubin Observatory, ursprünglich Large Synoptic Survey Telescope (LSST), ist ein im Bau befindliches Spiegelteleskop mit großem Sichtbereich, welches den zugänglichen Himmel komplett in drei Nächten fotografieren kann. Der Baubeginn war im Jahr 2011, die endgültige Inbetriebnahme ist für frühestens März 2025 geplant.[1]

Standort des Teleskops wird der 2682 Meter hohe El-Peñón-Gipfel des Cerro Pachón im nördlichen Chile sein. In Nachbarschaft befinden sich das Gemini-South-Teleskop, das SOAR-Teleskop und die CTIO-Teleskope.[2] Das Rubin Observatory unterscheidet sich von anderen Teleskopen dieser Größe durch seinen sehr großen Bildwinkel mit einem Durchmesser von 3,5°. Im Vergleich dazu haben Mond und Sonne von der Erde aus betrachtet einen Durchmesser von ungefähr 0,5°.

Der Direktor des Rubin Observatory ist Anthony Tyson.[3] Betreiber ist die LSST Corporation, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation mit Sitz in Tucson, Arizona. Die Finanzierung erfolgt durch verschiedene US-amerikanische Institutionen wie die National Science Foundation und das Department of Energy.[4]

Am 6. Januar 2020 erfolgte die Umbenennung des Large Synoptic Survey Telescope (LSST) in NSF Vera C. Rubin Observatory, oder kurz Rubin Observatory, zu Ehren der 2016 verstorbenen US-amerikanischen Astronomin Vera Rubin.[5][6]

Das im Bau befindliche Spiegelteleskop
Februar 2019
August 2021

Optik

Schema der Optik

Um den weiten Bildwinkel zu erreichen, besteht das Teleskop aus drei Spiegeln. Der Primärspiegel hat einen Durchmesser von 8,4 Meter und ist aus einem Stück gefertigt; in ihn ist auch der Tertiärspiegel mit einem Durchmesser von 5,0 m integriert, der von dem Primärspiegel ringförmig umgeben ist. Darüber befindet sich der Sekundärspiegel mit einem Durchmesser von 3,4 Meter.

Das aus 189 einzelnen CCD-Sensoren (mit je 16 Megapixeln) zusammengesetzte Sensorfeld ist 64 Zentimeter breit und umfasst 3,2 Milliarden Pixel.[7] Davor sitzt ein dreilinsiger Korrektor. Die größte Linse hat einen Durchmesser von 1,55 Meter.[8] In den Korrektor können verschiedene Farbfilter eingesetzt werden, um bestimmte Spektren zu untersuchen. Die Kamera nimmt Bilder im Bereich vom Nahen Ultraviolett bis zum Nahen Infrarot mit Wellenlängen im Bereich von 0,3 bis 1 Mikrometern auf.[9]

Das mit der Kamera erfasste etwa kreisförmige Bildfeld ist ungefähr zehn Quadratgrad (Durchmesser 3,5 Grad) groß und hat damit eine Auflösung von 0,2 Bogensekunden.[10] Sie ist die größte je geplante Digitalkamera, mit einem Gewicht von rund 2,8 Tonnen, 3 Meter Länge und 1,6 Meter Durchmesser. Es wird ein Datenaufkommen von bis zu 30 Terabyte pro Nacht und jährlich etwa 6000 TB erwartet. Nur mit Hilfe von automatischer Datenverarbeitung kann diese Datenmenge effektiv ausgewertet werden.

Wissenschaftliche Ziele

Untersuchungsziele sind vor allem:

Es wird erwartet, dass das Rubin Observatory ca. 10 Milliarden Sterne und 10 Milliarden Galaxien detektiert. Eine Auswahl der Aufnahmen soll von Google als eine sich aktualisierende Sternkarte veröffentlicht werden.[11]

Einzelnachweise

  1. Construction Project Status. Large Synoptic Survey Telescope, 12. August 2023, abgerufen am 4. September 2023 (englisch).
  2. Pressemitteilung zur Standortwahl, 17. Mai 2006 (engl.) (Memento vom 6. Juni 2014 im Internet Archive)
  3. The Rubin Observatory Team. In: lsst.org. Abgerufen am 24. August 2023 (englisch).
  4. Funding Information. In: rubinobservatory.org. Abgerufen am 24. August 2023 (englisch).
  5. First national US observatory to be named after a woman! lsst.org, 16. Januar 2020, abgerufen am 4. Februar 2020 (englisch).
  6. H.R. 3196, the Vera C. Rubin Observatory Designation Act | House Committee on Science, Space and Technology. In: science.house.gov. Abgerufen am 24. August 2023 (englisch).
  7. Martin Holland: 3,2 Gigapixel: Größte Digitalkamera der Welt macht erste Aufnahmen. In: Heise online. 9. September 2020. Abgerufen am 8. November 2022.
  8. Rubin Observatory Optical Design. LSST Corporation, abgerufen am 24. August 2023 (englisch).
  9. Camera Rubin Observatory. LSST Corporation, abgerufen am 24. August 2023 (englisch).
  10. Tilmann Althaus: Die größte Digitalkamera der Welt kann gebaut werden. In: spektrum.de. 14. Januar 2015, abgerufen am 24. August 2023.
  11. Google Joins Large Synoptic Survey Telescope (LSST) Project. In: arizona.edu. 10. Januar 2007, abgerufen am 22. November 2020 (englisch).

Siehe auch


Koordinaten: 30° 14′ 40,7″ S, 70° 44′ 57,9″ W