Di mana teleskop terbesar berada? Dimanakah letak teleskop terbesar di dunia? Mauna Kea - gunung berapi Hawaii yang terkenal

Arecibo adalah observatorium astronomi yang terletak di Puerto Riko, 15 km dari kota Arecibo, pada ketinggian 497 m di atas permukaan laut. Teleskop radionya adalah yang terbesar di dunia dan digunakan untuk penelitian di bidang astronomi radio, fisika atmosfer, dan pengamatan radar terhadap objek. tata surya. Juga, informasi dari teleskop diterima untuk diproses oleh proyek. [dilindungi email], melalui komputer sukarelawan yang terhubung ke Internet. Proyek ini, kita ingat, terlibat dalam pencarian peradaban luar bumi.

Ingat 10 tahun yang lalu ada film James Bond - "Golden Eye". Di sana, hanya aksi yang terjadi di teleskop ini.

Mungkin banyak yang mengira bahwa ini adalah pemandangan untuk film tersebut. Pada saat itu, teleskop telah beroperasi selama 50 tahun.

Observatorium Arecibo terletak di ketinggian 497 meter di atas permukaan laut. Meskipun berlokasi di Puerto Rico, itu digunakan dan didanai oleh berbagai universitas dan lembaga AS. Tujuan utama dari observatorium adalah penelitian di bidang radio astronomi, serta pengamatan benda-benda angkasa. Untuk tujuan ini, teleskop radio terbesar di dunia dibangun. Diameter piringan adalah 304,8 meter.

Kedalaman pelat (reflektor cermin menurut ilmiah) adalah 50,9 meter, luas total 73.000 m2. Itu terbuat dari 38778 pelat aluminium berlubang (berlubang) yang diletakkan di atas kisi-kisi kabel baja.

Struktur besar, iradiator seluler, dan pemandunya ditangguhkan di atas piringan. Hal ini didukung oleh 18 kabel yang direntangkan dari tiga menara penyangga.



Jika Anda membeli tiket masuk untuk tamasya $5, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menaiki iradiator melalui galeri khusus atau di kandang lift.

Pembangunan teleskop radio dimulai pada tahun 1960, dan pada 1 November 1963, observatorium dibuka.


Selama keberadaannya, teleskop radio Arecibo membedakan dirinya dengan penemuan beberapa baru benda luar angkasa(pulsar, planet pertama di luar tata surya kita), permukaan planet-planet di tata surya kita lebih baik dieksplorasi, dan, pada tahun 1974, pesan Arecibo dikirim, dengan harapan beberapa peradaban luar bumi akan menanggapinya. Kami menunggu.

Selama studi ini, radar yang kuat dihidupkan dan respons ionosfer diukur. Antena seperti itu ukuran besar diperlukan karena hanya sebagian kecil dari energi yang hilang yang mencapai pelat pengukur. Saat ini, hanya sepertiga waktu pengoperasian teleskop yang digunakan untuk mempelajari ionosfer, sepertiga untuk mempelajari galaksi, dan sepertiga sisanya digunakan untuk astronomi pulsar.

Arecibo tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat baik untuk menemukan pulsar baru karena ukuran besar teleskop membuat pencarian lebih produktif, memungkinkan para astronom untuk menemukan pulsar yang sampai sekarang tidak diketahui yang terlalu kecil untuk dilihat dengan teleskop yang lebih kecil. Namun, dimensi ini juga memiliki kekurangan. Misalnya, antena harus tetap menempel ke tanah karena ketidakmampuan untuk mengontrolnya. Alhasil, teleskop hanya mampu menutupi sektor langit yang berada tepat di atasnya dalam jalur rotasi bumi. Hal ini memungkinkan Arecibo untuk mengamati bagian langit yang relatif kecil, dibandingkan dengan kebanyakan teleskop lainnya, yang dapat mencakup 75 hingga 90% langit.


Teleskop terbesar kedua, ketiga, dan keempat yang (atau akan) digunakan untuk mempelajari pulsar, berturut-turut adalah teleskop National Radio Astronomy Observatory (NRAO) di West Virginia, teleskop Max Planck Institute di Effelsberg, dan NRAO Green Bank teleskop, juga di West Virginia. Semuanya memiliki diameter minimal 100 m dan dapat dikontrol sepenuhnya. Beberapa tahun yang lalu, antena NRAO 100 meter jatuh ke tanah, dan pekerjaan sedang dilakukan untuk memasang teleskop 105 meter yang lebih baik.

Ini adalah teleskop terbaik untuk mempelajari pulsar di luar jangkauan Arecibo. Perhatikan bahwa Arecibo tiga kali ukuran teleskop 100 meter, yang berarti mencakup area 9 kali lebih besar dan mencapai pengamatan ilmiah 81 kali lebih cepat.

Namun, ada banyak teleskop yang berdiameter lebih kecil dari 100 meter yang juga telah berhasil digunakan untuk mempelajari pulsar. Diantaranya adalah Parkes di Australia dan teleskop NRAO 42 meter.

Sebuah teleskop besar dapat diganti dengan menggabungkan beberapa teleskop yang lebih kecil. Teleskop ini, lebih tepatnya jaringan teleskop, dapat mencakup area yang sama dengan yang dicakup oleh antena seratus meter. Salah satu jaringan ini, dibuat untuk sintesis aperture, disebut Array Sangat Besar. Ini memiliki 27 antena, masing-masing berdiameter 25 meter.



Sejak tahun 1963, ketika pembangunan Observatorium Arecibo di Puerto Rico selesai, teleskop radio observatorium ini, dengan diameter 305 meter dan luas 73.000 meter persegi, telah menjadi teleskop radio terbesar di dunia. Tetapi segera Arecibo mungkin kehilangan status ini karena fakta bahwa di provinsi Guizhou, yang terletak di Cina selatan, pembangunan teleskop radio baru Teleskop radio Spherical Aperture Spherical (FAST) lima ratus meter telah dimulai. Ketika teleskop ini selesai, yang dijadwalkan selesai pada tahun 2016, FAST akan dapat "melihat" ruang angkasa dengan kedalaman tiga kali lipat dan memproses data sepuluh kali lebih cepat daripada peralatan teleskop Arecibo.


Awalnya, pembangunan teleskop FAST dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam program internasional Square Kilometer Array (SKA), yang akan menggabungkan sinyal dari ribuan antena teleskop radio yang lebih kecil yang berjarak 3000 km. Seperti yang kita ketahui saat ini teleskop SKA akan dibangun di belahan bumi selatan, namun di mana tepatnya di Afrika Selatan atau Australia akan ditentukan kemudian.

Meskipun proyek teleskop FAST yang diusulkan tidak menjadi bagian dari proyek SKA, pemerintah China memberikan proyek tersebut lampu hijau dan menyediakan dana $107,9 juta untuk mulai membangun teleskop baru. Konstruksi dimulai pada bulan Maret di Provinsi Guizhou, di Cina selatan.

Berbeda dengan teleskop Arecibo yang memiliki sistem parabola tetap yang memfokuskan gelombang radio, jaringan kabel teleskop FAST dan sistem desain reflektor parabola akan memungkinkan teleskop mengubah bentuk permukaan reflektor secara real time menggunakan sistem kontrol aktif. Ini akan dimungkinkan berkat kehadiran 4400 lembaran aluminium segitiga, dari mana bentuk parabola reflektor terbentuk dan yang dapat diarahkan ke titik mana pun di langit malam.

Penggunaan peralatan penerima modern khusus akan memberikan teleskop FAST yang belum pernah terjadi sebelumnya sensitivitas tinggi dan kecepatan pemrosesan yang tinggi dari data yang masuk. Dengan bantuan antena teleskop FAST, dimungkinkan untuk menerima sinyal yang sangat lemah sehingga memungkinkan untuk "mempertimbangkan" dengan bantuannya awan netral hidrogen di Bima Sakti dan galaksi lain. Dan tugas utama yang akan dikerjakan teleskop radio FAST adalah pendeteksian pulsar baru, pencarian pulsar baru bintang terang dan pencarian bentuk kehidupan di luar bumi.

sumber
grandstroy.blogspot.com
relaxic.net
planetseed.com
dailytechinfo.org

Kelanjutan dari ulasan yang paling teleskop besar dunia dimulai pada

Diameter cermin utama lebih dari 6 meter.

Lihat juga lokasi teleskop dan observatorium terbesar di

Teleskop Multicermin

Menara Teleskop Multimirror dengan Komet Hale-Bopp di latar belakang. Gunung Hopkins (AS).

Teleskop Cermin Ganda (MMT). Terletak di observatorium "Gunung Hopkins" di Arizona, (AS) di Gunung Hopkins pada ketinggian 2606 meter. Diameter cermin adalah 6,5 meter. Mulai bekerja dengan cermin baru pada 17 Mei 2000.

Sebenarnya, teleskop ini dibuat pada tahun 1979, tetapi kemudian lensanya dibuat dari enam cermin masing-masing 1,8 meter, yang setara dengan satu cermin dengan diameter 4,5 meter. Pada saat konstruksi, itu adalah teleskop terkuat ketiga di dunia setelah BTA-6 dan Hale (lihat posting sebelumnya).

Tahun-tahun berlalu, teknologi meningkat, dan sudah di tahun 90-an menjadi jelas bahwa dengan menginvestasikan jumlah uang yang relatif kecil, dimungkinkan untuk mengganti 6 cermin terpisah dengan satu cermin besar. Selain itu, ini tidak memerlukan perubahan signifikan dalam desain teleskop dan menara, dan jumlah cahaya yang dikumpulkan oleh lensa akan meningkat sebanyak 2,13 kali.


Multiple Mirror Telescope sebelum (kiri) dan setelah rekonstruksi (kanan).

Pekerjaan ini selesai pada Mei 2000. Cermin 6,5 meter dipasang, serta sistem aktif dan optik adaptif. Ini bukan cermin padat, tetapi cermin tersegmentasi, terdiri dari segmen 6 sudut yang dipasang dengan tepat, sehingga nama teleskop tidak perlu diubah. Apakah itu kadang-kadang mereka mulai menambahkan awalan "baru".

MMT baru, selain melihat bintang 2,13 kali lebih redup, memiliki bidang pandang 400 kali lebih besar. Jadi, pekerjaan itu jelas tidak sia-sia.

Optik aktif dan adaptif

Sistem optik aktif memungkinkan menggunakan drive khusus yang dipasang di bawah cermin utama untuk mengkompensasi deformasi cermin selama rotasi teleskop.

Optik adaptif, dengan melacak distorsi cahaya bintang buatan di atmosfer yang dibuat menggunakan laser, dan kelengkungan cermin bantu yang sesuai, mengkompensasi distorsi atmosfer.

Teleskop Magellan

Teleskop Magellan. Chili. Terletak pada jarak 60 m dari satu sama lain, mereka dapat bekerja dalam mode interferometer.

Teleskop Magellan- dua teleskop - "Magellan-1" dan "Magellan-2", dengan cermin berdiameter 6,5 meter. Terletak di Chili, di observatorium "Las Campana" pada ketinggian 2.400 km. Kecuali nama yang umum masing-masing dari mereka juga memiliki namanya sendiri - yang pertama, dinamai astronom Jerman Walter Baade, mulai bekerja pada 15 September 2000, yang kedua, dinamai Landon Clay, seorang dermawan Amerika, mulai beroperasi pada 7 September 2002.

Observatorium Las Campanas terletak dua jam dengan mobil dari kota La Serena. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk lokasi observatorium, baik karena ketinggiannya yang relatif tinggi di atas permukaan laut, maupun karena letaknya yang jauh dari pemukiman dan sumber debu. Dua teleskop kembar "Magellan-1" dan "Magellan-2", yang beroperasi secara terpisah dan dalam mode interferometer (secara keseluruhan) saat ini merupakan instrumen utama observatorium (ada juga satu reflektor 2,5 meter dan dua 1 meter ).

Teleskop Magellan Raksasa (GMT). Proyek. Tanggal pelaksanaan adalah 2016.

Pada tanggal 23 Maret 2012, pembangunan Teleskop Magellan Raksasa (GMT) dimulai dengan ledakan spektakuler dari puncak salah satu gunung terdekat. Puncak gunung telah dihancurkan untuk memberi jalan bagi teleskop baru yang akan mulai beroperasi pada 2016.

Teleskop Magellan Raksasa (GMT) akan terdiri dari tujuh cermin masing-masing 8,4 meter, yang setara dengan satu cermin dengan diameter 24 meter, yang telah dijuluki "Tujuh Mata". Dari semua proyek untuk teleskop besar, yang satu ini (per 2012) adalah satu-satunya yang telah pindah dari tahap perencanaan ke konstruksi praktis.

Teleskop Gemini

Menara teleskop Gemini Utara. Hawai. Gunung Api Mauna Kea (4200 m). Gemini Selatan. Chili. Gunung Serra Pachon (2700 m).

Juga dua teleskop kembar, hanya masing-masing "saudara" yang terletak di bagian dunia yang berbeda. Yang pertama - "Gemini Utara" - di Hawaii, di atas gunung berapi yang sudah punah Mauna Kea (tinggi 4200 m). Yang kedua - "Gemini Selatan", terletak di Chili di Gunung Serra Pachon (tinggi 2700 m).

Kedua teleskop identik, diameter cerminnya 8,1 meter, dibangun pada tahun 2000 dan milik Observatorium Gemini, dioperasikan oleh konsorsium 7 negara.

Karena teleskop observatorium terletak di belahan bumi yang berbeda, seluruh langit berbintang tersedia untuk diamati oleh observatorium ini. Selain itu, sistem kontrol teleskop disesuaikan untuk operasi jarak jauh melalui Internet, sehingga para astronom tidak perlu melakukan perjalanan jauh dari satu teleskop ke teleskop lainnya.

Gemini Utara. Pemandangan di dalam menara.

Masing-masing cermin teleskop ini terdiri dari 42 potongan heksagonal yang telah disolder dan dipoles. Teleskop menggunakan sistem aktif (120 drive) dan optik adaptif, sistem perak cermin khusus, yang memberikan kualitas gambar unik dalam rentang inframerah, sistem spektroskopi multi-objek, secara umum, "isian penuh" dari yang paling teknologi modern. Semua ini menjadikan Observatorium Gemini salah satu laboratorium astronomi paling canggih hingga saat ini.

Teleskop Subaru

Teleskop Jepang "Subaru". Hawai.

"Subaru" dalam bahasa Jepang berarti "Pleiades", nama cantik ini gugusan bintang semua orang tahu, bahkan seorang pemula, pecinta astronomi. Teleskop Subaru milik Nasional Jepang Observatorium Astronomi , tetapi terletak di Hawaii, di wilayah Observatorium mauna kea, pada ketinggian 4139 m, yaitu, di sebelah utara "Gemini". Diameter cermin utamanya adalah 8,2 meter. "Cahaya Pertama" melihat pada tahun 1999.

Cermin utamanya adalah teleskop cermin tunggal terbesar di dunia, tetapi relatif tipis - 20 cm, beratnya "hanya" 22,8 ton Ini memungkinkan Anda untuk secara efektif menggunakan sistem optik aktif paling akurat dari 261 drive. Setiap aktuator mentransmisikan kekuatannya ke cermin, memberikan permukaan yang sempurna di posisi apa pun, yang memungkinkan Anda mencapai kualitas gambar yang hampir tertinggi saat ini.

Teleskop dengan karakteristik seperti itu hanya berkewajiban untuk "melihat" keajaiban yang sampai sekarang tidak diketahui di alam semesta. Memang, dengan bantuannya, galaksi paling jauh yang diketahui hingga saat ini (jarak 12,9 miliar tahun cahaya), yang paling struktur besar di alam semesta - sebuah objek dengan panjang 200 juta tahun cahaya, mungkin cikal bakal awan galaksi masa depan, 8 satelit baru Saturnus.

Teleskop Hobi-Eberle

Observatorium McDonald. Teleskop Hobi-Eberle. AMERIKA SERIKAT. Texas.

Teleskop Hobby-Eberly (HET)- berlokasi di AS Observatorium McDonald. Observatorium ini terletak di Mount Folks, pada ketinggian 2072 m. Mulai bekerja - Desember 1996. Bukaan efektif cermin utama adalah 9,2 m (Sebenarnya, cermin berukuran 10x11 m, tetapi perangkat penerima cahaya yang terletak di titik fokus memotong tepinya menjadi diameter 9,2 meter.)

Terlepas dari diameter besar cermin utama teleskop ini, Hobby-Eberle dapat diklasifikasikan sebagai proyek beranggaran rendah - biayanya hanya 13,5 juta dolar AS. Ini tidak banyak, misalnya, Subaru yang sama membebani penciptanya sekitar 100 juta rubel.

Kami berhasil menghemat anggaran berkat beberapa fitur desain:

  • Pertama, teleskop ini dirancang sebagai spektrograf, dan untuk pengamatan spektral, cermin utama berbentuk bola daripada parabola sudah cukup, yang jauh lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi.
  • Kedua, cermin utama tidak solid, tetapi terdiri dari 91 segmen identik (karena bentuknya bulat), yang juga sangat mengurangi biaya konstruksi.
  • Ketiga, cermin utama berada pada sudut tetap terhadap cakrawala (55 °) dan hanya dapat berputar 360 ° di sekitar porosnya sendiri. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memasok cermin sistem yang kompleks bentuk koreksi (optik aktif), karena sudut kemiringannya tidak berubah.

Namun terlepas dari posisi cermin utama yang tetap, instrumen optik ini mencakup 70% bola langit karena pergerakan modul penerima cahaya 8-ton di wilayah fokus. Setelah membidik objek, cermin utama tetap diam, dan hanya titik fokus yang bergerak. Waktu pelacakan objek secara terus menerus adalah dari 45 menit di cakrawala hingga 2 jam di bagian atas langit.

Karena spesialisasinya (spektrografi), teleskop berhasil digunakan, misalnya untuk mencari exoplanet atau untuk mengukur kecepatan rotasi benda luar angkasa.

Teleskop Afrika Selatan Besar

Teleskop Afrika Selatan Besar. GARAM. AFRIKA SELATAN.

Teleskop Besar Afrika Selatan (SALT)- terletak di Afrika Selatan Observatorium Astronomi Afrika Selatan 370 km sebelah timur laut dari Cape Town. Observatorium ini terletak di dataran tinggi Karoo yang kering, pada ketinggian 1783 m. Cahaya pertama adalah September 2005. Dimensi cermin adalah 11x9,8 m.

Pemerintah Republik Afrika Selatan, terinspirasi oleh murahnya teleskop HET, memutuskan untuk membangun analognya agar dapat bersaing dengan yang lain negara maju dunia dalam mempelajari alam semesta. Pada tahun 2005, konstruksi selesai, seluruh anggaran proyek berjumlah 20 juta dolar AS, setengahnya digunakan untuk teleskop itu sendiri, setengah lainnya untuk bangunan dan infrastruktur.

Karena teleskop SALT hampir merupakan analog lengkap dari HET, semua yang dikatakan di atas tentang HET juga berlaku untuknya.

Tetapi, tentu saja, beberapa modernisasi tidak dilakukan tanpa - itu terutama menyentuh koreksi penyimpangan bola cermin dan peningkatan bidang pandang, berkat itu, selain bekerja dalam mode spektrograf, teleskop ini adalah mampu memperoleh foto objek yang sangat baik dengan resolusi hingga 0,6″. Perangkat ini tidak dilengkapi dengan optik adaptif (mungkin pemerintah Afrika Selatan tidak punya cukup uang).

Ngomong-ngomong, cermin teleskop ini, yang terbesar di belahan bumi selatan planet kita, dibuat di Pabrik Kaca Optik Lytkarino, yaitu, yang sama dengan cermin teleskop BTA-6, yang terbesar di Rusia. .

Teleskop terbesar di dunia

Teleskop Canary Hebat

Menara Teleskop Great Canary. Kepulauan Canary (Spanyol).

Gran Telescopio CANARIAS (GTC)- terletak di puncak gunung berapi Muchachos yang sudah punah di pulau La Palma di barat laut kepulauan Canary, pada ketinggian 2396 m. Diameter cermin utama adalah 10,4 m (luas - 74 sq.m. ).

Observatorium disebut Roque de los Muchachos. Spanyol, Meksiko dan Universitas Florida mengambil bagian dalam pembentukan GTC. Proyek ini menelan biaya US$176 juta, di mana 51% di antaranya dibayar oleh Spanyol.

Cermin Teleskop Kenari Besar dengan diameter 10,4 meter, terdiri dari 36 segmen heksagonal - terbesar yang ada di dunia saat ini(2012). Dibuat dengan analogi dengan teleskop Keck.

..dan sepertinya GTC akan memimpin dalam parameter ini sampai teleskop dengan cermin berdiameter 4 kali lebih besar dibangun di Chili di Gunung Armazones (3.500 m) - “Teleskop Sangat Besar”(Eropa Sangat Besar Teleskop), atau teleskop 30 meter tidak akan dibangun di Hawaii(Teleskop Tiga Puluh Meter). Manakah dari dua proyek yang bersaing ini yang akan dilaksanakan lebih cepat tidak diketahui, tetapi menurut rencana, keduanya harus selesai pada 2018, yang terlihat lebih meragukan untuk proyek pertama daripada yang kedua.

Tentu saja, ada juga cermin 11 meter dari teleskop HET dan SALT, tetapi seperti yang disebutkan di atas, dari 11 meter, hanya 9,2 m yang digunakan secara efektif.

Meskipun ini adalah teleskop terbesar di dunia dalam hal ukuran cermin, itu tidak dapat disebut yang paling kuat dalam hal karakteristik optik, karena ada sistem multi-cermin di dunia yang melampaui GTC dalam kewaspadaannya. Mereka akan dibahas lebih lanjut.

Teleskop Binokular Besar

Menara Bolshoy teleskop teropong. AMERIKA SERIKAT. Arizona.

(Teleskop Binokular Besar - LBT)- terletak di Gunung Graham (ketinggian 3,3 km.) di Arizona (AS). Milik Observatorium Internasional Gunung Graham. Pembangunannya menelan biaya 120 juta dolar, uang diinvestasikan oleh Amerika Serikat, Italia, dan Jerman. LBT adalah sistem optik dua cermin dengan diameter 8,4 meter, yang setara dengan sensitivitas cahaya untuk satu cermin dengan diameter 11,8 m.Pada tahun 2004, LBT "membuka satu mata", pada tahun 2005 cermin kedua dipasang. Tetapi baru sejak 2008 ia bekerja dalam mode teropong dan mode interferometer.

Teleskop Binokular Besar. Skema.

Pusat cermin berada pada jarak 14,4 meter, yang membuat resolusi teleskop setara dengan 22 meter, yang hampir 10 kali lebih besar daripada Teleskop Luar Angkasa Hubble yang terkenal. Luas total cermin adalah 111 meter persegi. m., yaitu, sebanyak 37 sq. m lebih dari GTC.

Tentu saja, jika kita membandingkan LBT dengan sistem multi-teleskop, seperti teleskop Keck atau VLT, yang dapat beroperasi dalam mode interferometer dengan garis dasar (jarak antar komponen) yang lebih besar daripada LBT dan, karenanya, memberikan resolusi yang lebih tinggi, maka Binokular Besar Teleskop akan kalah dengan mereka dalam hal indikator ini. Tetapi membandingkan interferometer dengan teleskop biasa tidak sepenuhnya benar, karena mereka tidak dapat memberikan foto objek yang diperluas pada resolusi seperti itu.

Karena kedua cermin LBT mengirim cahaya ke fokus yang sama, yaitu, mereka adalah bagian dari satu perangkat optik, tidak seperti teleskop, yang akan dibahas nanti, ditambah teropong raksasa ini memiliki sistem optik aktif dan adaptif terbaru, dapat dikatakan bahwa Teleskop Binokular Besar adalah yang paling canggih instrumen optik di dunia saat ini.

Teleskop oleh William Keck

Menara teleskop oleh William Keck. Hawai.

Keck saya dan Kek II- Sepasang teleskop kembar lainnya. Lokasi - observatorium Hawaii Mauna Kea, di puncak gunung berapi Mauna Kea (tinggi 4139 m), yaitu di tempat yang sama di mana teleskop Jepang "Subaru" dan "Gemini Utara". Keck pertama diresmikan pada Mei 1993, yang kedua pada 1996.

Diameter cermin utama masing-masing adalah 10 meter, yaitu, masing-masing secara individual adalah teleskop terbesar kedua di dunia setelah Great Canary, sedikit lebih rendah dari yang terakhir dalam ukuran, tetapi melebihi itu dalam "kekuatan" , berkat kemampuan bekerja berpasangan, dan juga lebih tinggi di atas permukaan laut. Masing-masing mampu memberikan resolusi sudut hingga 0,04 detik busur, dan bekerja bersama, dalam mode interferometer dengan dasar 85 meter, hingga 0,005″.

Cermin parabola teleskop ini terdiri dari 36 segmen heksagonal, yang masing-masing dilengkapi dengan sistem pendukung khusus yang dikendalikan komputer. Foto pertama diambil pada tahun 1990, ketika Keck pertama hanya memiliki 9 segmen, itu adalah foto galaksi spiral NGC1232.

Teleskop Sangat Besar

Teleskop Sangat Besar. Chili.

Teleskop Sangat Besar (VLT). Lokasi - Gunung Paranal (2635 m) di Gurun Atacama di pegunungan Andes Chili. Oleh karena itu, observatorium itu disebut Paranalskaya, milik Observatorium Selatan Eropa (ESO), termasuk 9 negara Eropa.

VLT adalah sistem empat teleskop masing-masing 8,2 meter, dan empat tambahan masing-masing 1,8 meter. Instrumen utama pertama mulai beroperasi pada tahun 1999, yang terakhir - pada tahun 2002, dan kemudian - yang tambahan. Setelah itu, selama beberapa tahun lagi, pekerjaan dilakukan untuk menyesuaikan mode interferometrik, instrumen pertama-tama dihubungkan berpasangan, kemudian semuanya bersama-sama.

Saat ini, teleskop dapat beroperasi dalam mode interferometer koheren dengan garis dasar sekitar 300 meter dan resolusi hingga 10 mikrodetik. Juga, dalam mode teleskop tunggal yang tidak koheren, mengumpulkan cahaya ke dalam satu penerima melalui sistem terowongan bawah tanah, sedangkan rasio bukaan sistem semacam itu setara dengan satu perangkat dengan diameter cermin 16,4 meter.

Secara alami, masing-masing teleskop dapat bekerja secara terpisah, menerima foto langit berbintang dengan eksposur hingga 1 jam, di mana bintang-bintang hingga magnitudo ke-30 terlihat.

Pertama foto langsung exoplanet, di sebelah bintang 2M1207 di konstelasi Centaurus. Diterima di VLT pada tahun 2004.

Bahan dan peralatan teknis Observatorium Paranal adalah yang paling canggih di dunia. Lebih sulit untuk mengatakan instrumen mana untuk mengamati alam semesta yang tidak ada di sini daripada membuat daftar instrumen mana yang ada. Ini adalah spektrograf dari berbagai jenis, serta penerima radiasi dari kisaran ultraviolet hingga inframerah, serta semua jenis yang mungkin.

Seperti disebutkan di atas, sistem VLT dapat bekerja secara keseluruhan, tetapi ini adalah mode yang sangat mahal, sehingga jarang digunakan. Lebih sering, untuk bekerja dalam mode interferometrik, masing-masing teleskop besar bekerja bersama dengan asisten 1,8 meternya (Auxiliary Telescope - AT). Masing-masing teleskop bantu dapat bergerak di sepanjang rel relatif terhadap "bosnya", menempati posisi pengamatan yang paling menguntungkan. objek ini posisi.

Semua ini membuat VLT adalah sistem optik paling kuat di dunia, dan ESO adalah observatorium astronomi paling canggih di dunia, ini adalah surga nyata bagi para astronom. Banyak penemuan astronomi dibuat di VLT, serta pengamatan yang sebelumnya tidak mungkin, misalnya, gambar planet ekstrasurya pertama di dunia diperoleh.

Teleskop pertama dibangun pada tahun 1609 oleh astronom Italia Galileo Galilei. Ilmuwan, berdasarkan rumor tentang penemuan teleskop Belanda, mengungkap perangkatnya dan membuat sampel, yang pertama kali digunakan untuk observasi ruang angkasa. Teleskop pertama Galileo memiliki dimensi sederhana (panjang tabung 1245 mm, diameter lensa 53 mm, lensa okuler 25 dioptri), skema optik yang tidak sempurna dan perbesaran 30 kali lipat. Tetapi teleskop itu memungkinkan untuk membuat serangkaian penemuan luar biasa: mendeteksi empat satelit planet Matahari, gunung di permukaan bulan, keberadaan pelengkap di piringan Saturnus di dua titik yang berlawanan.

Lebih dari empat ratus tahun telah berlalu - di bumi dan bahkan di luar angkasa, teleskop modern membantu penduduk bumi melihat ke kejauhan dunia luar angkasa. Semakin besar diameter cermin teleskop, semakin kuat pengaturan optiknya.

Banyak teleskop cermin

Terletak di Mount Hopkins, pada ketinggian 2606 meter di atas permukaan laut, di negara bagian Arizona di AS. Diameter cermin teleskop ini adalah 6,5 meter.. Teleskop ini dibangun pada tahun 1979. Pada tahun 2000, ditingkatkan. Disebut multi-cermin karena terdiri dari 6 segmen yang dipasang dengan tepat yang membentuk satu cermin besar.


Teleskop Magellan

Dua teleskop, Magellan-1 dan Magellan-2, terletak di Observatorium Las Campanas di Chili, di pegunungan, pada ketinggian 2400 m, diameter cermin masing-masing adalah 6,5 m. Teleskop mulai beroperasi pada tahun 2002.

Dan pada tanggal 23 Maret 2012, pembangunan teleskop Magellan lain yang lebih kuat, Teleskop Magellan Raksasa, dimulai, seharusnya mulai beroperasi pada tahun 2016. Sementara itu, puncak salah satu gunung dihancurkan oleh ledakan untuk membersihkan tempat konstruksi. Teleskop raksasa akan terdiri dari tujuh cermin 8,4 meter masing-masing, yang setara dengan satu cermin dengan diameter 24 meter, yang telah dijuluki "Mata Tujuh".


Kembar terpisah Teleskop Gemini

Dua teleskop bersaudara, masing-masing terletak di belahan dunia yang berbeda. Satu - "Gemini Utara" berdiri di atas gunung berapi Mauna Kea yang sudah punah di Hawaii, pada ketinggian 4.200 m. Yang lain - "Gemini Selatan", terletak di Gunung Serra Pachon (Chili) pada ketinggian 2.700 m.

Kedua teleskop itu identik diameter cermin mereka adalah 8,1 meter, mereka dibangun pada tahun 2000 dan milik Observatorium Gemini. Teleskop terletak di belahan bumi yang berbeda sehingga seluruh langit berbintang tersedia untuk diamati. Sistem kontrol teleskop disesuaikan untuk bekerja melalui Internet, sehingga para astronom tidak perlu melakukan perjalanan ke belahan bumi yang berbeda. Masing-masing cermin teleskop ini terdiri dari 42 potongan heksagonal yang telah disolder dan dipoles. Teleskop ini dibangun dengan teknologi mutakhir, menjadikan Observatorium Gemini salah satu laboratorium astronomi paling canggih di dunia saat ini.


"Gemini" Utara di Hawaii

Teleskop Subaru

Teleskop ini milik Observatorium Astronomi Nasional Jepang. A terletak di Hawaii, pada ketinggian 4139 m, di sebelah salah satu teleskop Gemini. Diameter cerminnya adalah 8,2 meter. "Subaru" dilengkapi dengan cermin "tipis" terbesar di dunia .: ketebalannya 20 cm, beratnya 22,8 ton. Ini memungkinkan penggunaan sistem penggerak, yang masing-masing mentransfer kekuatannya ke cermin, memberikannya ideal permukaan dalam posisi apa pun, untuk kualitas gambar terbaik.

Dengan bantuan teleskop tajam ini, galaksi terjauh yang diketahui hingga saat ini, terletak pada jarak 12,9 miliar tahun cahaya, ditemukan. tahun, 8 satelit baru Saturnus, awan protoplanet difoto.

Ngomong-ngomong, "Subaru" dalam bahasa Jepang berarti "Pleiades" - nama gugusan bintang yang indah ini.


Teleskop Jepang "Subaru" di Hawaii

Teleskop Hobby-Eberle (TIDAK)

Terletak di AS di Gunung Faulks, pada ketinggian 2072 m, dan milik Observatorium McDonald. Diameter cerminnya sekitar 10 m.. Terlepas dari ukurannya yang mengesankan, Hobby-Eberle hanya menelan biaya $ 13,5 juta bagi penciptanya. Dimungkinkan untuk menghemat anggaran berkat beberapa fitur desain: cermin teleskop ini tidak parabola, tetapi bulat, tidak padat - terdiri dari 91 segmen. Selain itu, cermin berada pada sudut tetap terhadap cakrawala (55 °) dan hanya dapat berputar 360 ° di sekitar porosnya. Semua ini secara signifikan mengurangi biaya konstruksi. Teleskop ini berspesialisasi dalam spektrografi dan berhasil digunakan untuk mencari exoplanet dan mengukur kecepatan rotasi benda luar angkasa.


Teleskop Afrika Selatan Besar (GARAM)

Itu milik Observatorium Astronomi Afrika Selatan dan terletak di Afrika Selatan, di dataran tinggi Karoo, pada ketinggian 1783 m. Dimensi cerminnya adalah 11x9,8 m. Ini adalah yang terbesar di belahan bumi selatan planet kita. Dan itu dibuat di Rusia, di Pabrik Kaca Optik Lytkarinsky. Teleskop ini telah menjadi analog dari teleskop Hobby-Eberle di Amerika Serikat. Tetapi telah dimodernisasi - penyimpangan bola cermin telah diperbaiki dan bidang pandang telah ditingkatkan, berkat itu, selain bekerja dalam mode spektrograf, teleskop ini mampu memperoleh foto-foto objek langit yang sangat baik dengan tinggi resolusi.


Paling teleskop besar Di dalam dunia ()

Itu berdiri di atas gunung berapi Muchachos yang sudah punah di salah satu Kepulauan Canary, pada ketinggian 2396 m. Diameter cermin utama - 10,4 m. Spanyol, Meksiko dan Amerika Serikat mengambil bagian dalam pembuatan teleskop ini. Omong-omong, proyek internasional ini menelan biaya 176 juta dolar AS, di mana 51% di antaranya dibayar oleh Spanyol.

Cermin Great Canary Telescope, terdiri dari 36 bagian heksagonal, adalah yang terbesar dari yang ada di dunia saat ini. Meskipun itu adalah teleskop terbesar di dunia dalam hal ukuran cermin, itu tidak bisa disebut yang paling kuat dalam hal kinerja optik, karena ada sistem di dunia yang melampaui kewaspadaan mereka.


Terletak di Mount Graham, pada ketinggian 3,3 km, di negara bagian Arizona (AS). Teleskop ini dimiliki oleh Observatorium Internasional Mount Graham dan dibangun dengan uang dari Amerika Serikat, Italia dan Jerman. Strukturnya adalah sistem dua cermin dengan diameter 8,4 meter, yang setara dengan kepekaan cahaya terhadap satu cermin dengan diameter 11,8 m. Pusat dua cermin berada pada jarak 14,4 meter, yang membuat resolusi teleskop setara dengan 22 meter, yang hampir 10 kali lebih besar daripada Teleskop Luar Angkasa Hubble yang terkenal. Kedua cermin dari Teleskop Binokular Besar adalah bagian dari satu instrumen optik dan bersama-sama mewakili satu teropong besar - instrumen optik paling kuat di dunia saat ini.


Teleskop oleh William Keck

Keck I dan Keck II adalah sepasang teleskop kembar lainnya. Mereka terletak di sebelah teleskop Subaru di puncak gunung berapi Hawaii Mauna Kea (tinggi 4139 m). Diameter cermin utama masing-masing Keks adalah 10 meter - masing-masing secara individual adalah teleskop terbesar kedua di dunia setelah Great Canary. Tetapi sistem teleskop ini melampaui Canary dalam hal "kewaspadaan". Cermin parabola teleskop ini terdiri dari 36 segmen, yang masing-masing dilengkapi dengan sistem pendukung khusus yang dikendalikan komputer Atacama di pegunungan Andes Chili, di Gunung Paranal, 2635 m di atas permukaan laut. Dan milik European Southern Observatory (ESO), yang mencakup 9 negara Eropa.

Sistem empat teleskop masing-masing 8,2 meter, dan empat teleskop tambahan masing-masing 1,8 meter, setara dalam rasio bukaan untuk satu perangkat dengan diameter cermin 16,4 meter.

Masing-masing dari empat teleskop juga dapat bekerja secara terpisah, menerima foto yang menunjukkan bintang hingga magnitudo ke-30. Semua teleskop jarang bekerja sekaligus, itu terlalu mahal. Lebih sering, masing-masing teleskop besar dipasangkan dengan asisten 1,8 meternya. Masing-masing teleskop bantu dapat bergerak di sepanjang rel relatif terhadap "kakaknya", mengambil posisi yang paling menguntungkan untuk mengamati objek ini. Teleskop Sangat Besar adalah sistem astronomi paling maju di dunia. Banyak penemuan astronomi dibuat di sana, misalnya, gambar langsung pertama planet ekstrasurya di dunia diperoleh.

Teleskop Luar Angkasa Hubble - proyek bersama NASA dan Eropa badan antariksa, sebuah observatorium otomatis di orbit Bumi, dinamai sesuai nama astronom Amerika Edwin Hubble. Diameter cerminnya hanya 2,4 m, yang lebih kecil dari teleskop terbesar di Bumi. Namun karena kurangnya pengaruh atmosfer, resolusi teleskop adalah 7 - 10 kali lebih besar dari teleskop serupa yang terletak di Bumi. "Hubble" memiliki banyak penemuan ilmiah: tabrakan Jupiter dengan komet, gambar relief Pluto, aurora di Yupiter dan Saturnus...

Tetapi harga yang harus dibayar untuk pencapaian Hubble sangat tinggi: biaya pemeliharaan teleskop luar angkasa 100 kali lebih tinggi daripada reflektor berbasis darat dengan cermin 4 meter.


Teleskop Hubble di orbit bumi

Jauh dari cahaya dan kebisingan peradaban, di puncak gunung dan di gurun yang sepi, para raksasa hidup, yang mata multimeternya selalu tertuju ke bintang-bintang. Naked Science telah memilih 10 dari teleskop berbasis darat terbesar: beberapa telah merenungkan ruang selama bertahun-tahun, yang lain belum melihat "cahaya pertama".

10 Teleskop Survei Sinoptik Besar

Diameter cermin utama: 8,4 meter

Lokasi: Chili, puncak Gunung Sero Pachon, 2682 meter di atas permukaan laut

Jenis: reflektor, optik

Meskipun LSST akan berlokasi di Chili, ini adalah proyek AS dan pembangunannya sepenuhnya dibiayai oleh Amerika, termasuk Bill Gates (secara pribadi menginvestasikan $10 juta dari $400 yang diperlukan).

Tujuan teleskop adalah untuk memotret seluruh langit malam yang tersedia setiap beberapa malam, untuk ini perangkat ini dilengkapi dengan kamera 3,2 gigapiksel. LSST sangat menonjol sudut lebar pemandangan 3,5 derajat (sebagai perbandingan - Bulan dan Matahari, seperti yang terlihat dari Bumi, hanya menempati 0,5 derajat). Kemungkinan seperti itu dijelaskan tidak hanya oleh diameter cermin utama yang mengesankan, tetapi juga oleh desain yang unik: alih-alih dua cermin standar, LSST menggunakan tiga.

Di antara tujuan ilmiah dari proyek ini adalah pencarian manifestasi materi gelap dan energi gelap, pemetaan Bima Sakti, mendeteksi peristiwa jangka pendek seperti ledakan nova atau supernova, serta mendaftarkan benda-benda kecil di tata surya seperti asteroid dan komet, khususnya, di dekat Bumi dan di Sabuk Kuiper.

LSST diharapkan untuk melihat "cahaya pertama" (istilah Barat yang umum ketika teleskop pertama kali digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan) pada tahun 2020. Saat ini, konstruksi sedang berlangsung, rilis perangkat untuk operasi penuh dijadwalkan pada 2022.

Teleskop Survei Sinoptik Besar, konsep / LSST Corporation

9 Teleskop Besar Afrika Selatan

Diameter cermin utama: 11 x 9,8 meter

Lokasi: Afrika Selatan, puncak bukit dekat pemukiman Sutherland, 1798 meter di atas permukaan laut

Jenis: reflektor, optik

Teleskop optik terbesar di belahan bumi selatan terletak di Afrika Selatan, di daerah semi-gurun dekat kota Sutherland. Sepertiga dari $36 juta yang dibutuhkan untuk membangun teleskop berasal dari pemerintah Afrika Selatan; sisanya dibagi antara Polandia, Jerman, Inggris, Amerika Serikat dan Selandia Baru.

SALT mengambil gambar pertamanya pada tahun 2005, tak lama setelah konstruksi selesai. Desainnya agak tidak standar untuk teleskop optik, tetapi tersebar luas di antara generasi terbaru "teleskop sangat besar": cermin utama tidak satu dan terdiri dari 91 cermin heksagonal dengan diameter 1 meter, sudut kemiringan yang masing-masing dapat disesuaikan untuk mencapai visibilitas tertentu.

Dirancang untuk analisis visual dan spektrometri radiasi dari objek astronomi yang tidak dapat diakses oleh teleskop belahan bumi utara. Karyawan SALT terlibat dalam pengamatan quasar, galaksi terdekat dan jauh, dan juga mengikuti evolusi bintang.

Ada teleskop serupa di Amerika Serikat, yang disebut Teleskop Hobby-Eberly dan terletak di Texas, di kota Fort Davis. Baik diameter cermin maupun teknologinya hampir identik dengan SALT.


Teleskop Besar Afrika Selatan / Proyek Franklin

8. Keck I dan Keck II

Diameter cermin utama: 10 meter (keduanya)

Lokasi: AS, Hawaii, Mauna Kea, 4145 meter di atas permukaan laut

Jenis: reflektor, optik

Kedua teleskop Amerika ini terhubung menjadi satu sistem (interferometer astronomi) dan dapat bekerja sama untuk membuat satu gambar. Lokasi teleskop yang unik di salah satu tempat terbaik di Bumi dalam hal astroklimat (sejauh mana atmosfer mengganggu kualitas pengamatan astronomi) telah menjadikan Keck salah satu observatorium paling efisien dalam sejarah.

Cermin utama Keck I dan Keck II identik dan serupa dalam struktur. teleskop SALT: Mereka terdiri dari 36 elemen bergerak heksagonal. Peralatan observatorium memungkinkan untuk mengamati langit tidak hanya dalam optik tetapi juga dalam kisaran inframerah dekat.

Selain sebagian besar jangkauan penelitian terluas, Keck saat ini merupakan salah satu alat berbasis darat yang paling efektif dalam mencari planet ekstrasurya.


Keck saat matahari terbenam / SiOwl

7. Gran Telescopio Canarias

Diameter cermin utama: 10,4 meter

Lokasi: Spanyol, Pulau Canary, Pulau La Palma, 2267 meter di atas permukaan laut

Jenis: reflektor, optik

Pembangunan GTC berakhir pada 2009, bersamaan dengan dibukanya observatorium secara resmi. Bahkan raja Spanyol, Juan Carlos I, datang ke upacara tersebut.Secara total, 130 juta euro dihabiskan untuk proyek tersebut: 90% dibiayai oleh Spanyol, dan 10% sisanya dibagi rata oleh Meksiko dan Universitas Florida.

Teleskop ini mampu mengamati bintang dalam rentang optik dan inframerah menengah, memiliki instrumen CanariCam dan Osiris, yang memungkinkan GTC melakukan studi spektrometri, polarimetri, dan koronografi objek astronomi.


Gran Telescopio Camarias / Pachango

6. Observatorium Arecibo

Diameter cermin utama: 304,8 meter

Lokasi: Puerto Rico, Arecibo, 497 meter di atas permukaan laut

Jenis: reflektor, teleskop radio

Salah satu teleskop yang paling dikenal di dunia, teleskop radio Arecibo telah tertangkap kamera dalam banyak kesempatan: misalnya, observatorium tersebut ditampilkan sebagai tempat konfrontasi terakhir antara James Bond dan antagonisnya dalam film GoldenEye, serta seperti dalam adaptasi sci-fi dari novel Carl Sagan "Contact".

Teleskop radio ini bahkan masuk ke video game - khususnya, di salah satu peta multipemain Battlefield 4 yang disebut Transmisi Rogue, bentrokan militer antara kedua sisi terjadi di sekitar desain, sepenuhnya disalin dari Arecibo.

Arecibo terlihat sangat tidak biasa: piringan teleskop raksasa dengan diameter hampir sepertiga kilometer ditempatkan di corong karst alami yang dikelilingi oleh hutan dan dilapisi aluminium. Umpan antena bergerak ditangguhkan di atasnya, didukung oleh 18 kabel dari tiga menara tinggi sepanjang tepi piringan reflektor. Desain raksasa memungkinkan Arecibo untuk menangkap radiasi elektromagnetik dari rentang yang relatif besar - dengan panjang gelombang dari 3 cm hingga 1 m.

Diperkenalkan kembali pada tahun 60-an, teleskop radio ini telah digunakan dalam banyak penelitian dan berhasil membuat sejumlah penemuan signifikan (seperti asteroid pertama 4769 Castalia yang ditemukan oleh teleskop). Suatu ketika Arecibo bahkan memberi para ilmuwan Hadiah Nobel: pada tahun 1974, Hulse dan Taylor dianugerahi untuk penemuan pertama pulsar dalam biner. sistem bintang(PSR B1913+16).

Pada akhir 1990-an, observatorium juga mulai digunakan sebagai salah satu instrumen proyek SETI AS untuk mencari kehidupan di luar bumi.


Observatorium Arecibo/Wikimedia Commons

5. Array Milimeter Besar Atacama

Diameter cermin utama: 12 dan 7 meter

Lokasi: Chili, Gurun Atacama, 5058 meter di atas permukaan laut

Mengetik: interferometer radio

Saat ini, interferometer astronomi dari 66 teleskop radio berdiameter 12 dan 7 meter ini adalah operasi yang paling mahal teleskop darat. AS, Jepang, Taiwan, Kanada, Eropa dan, tentu saja, Chili menghabiskan sekitar $ 1,4 miliar untuk itu.

Karena tujuan ALMA adalah untuk mempelajari gelombang milimeter dan submilimeter, yang paling menguntungkan untuk peralatan semacam itu adalah iklim pegunungan yang kering dan tinggi; ini menjelaskan lokasi semua enam setengah lusin teleskop di gurun dataran tinggi Chili 5 km di atas permukaan laut.

Teleskop dikirimkan secara bertahap, dengan antena radio pertama beroperasi pada tahun 2008 dan yang terakhir pada Maret 2013, ketika ALMA secara resmi diluncurkan pada kapasitas terjadwal penuh.

Tujuan ilmiah utama dari interferometer raksasa adalah untuk mempelajari evolusi kosmos pada tahap awal perkembangan Semesta; khususnya, kelahiran dan dinamika lebih lanjut dari bintang-bintang pertama.


Teleskop radio sistem ALMA / ESO/C.Malin

4 Teleskop Magellan Raksasa

Diameter cermin utama: 25,4 meter

Lokasi: Chili, Observatorium Las Campanas, 2516 meter di atas permukaan laut

Jenis: reflektor, optik

Jauh di barat daya ALMA, di Gurun Atacama yang sama, teleskop besar lainnya sedang dibangun, sebuah proyek AS dan Australia, GMT. Cermin utama akan terdiri dari satu bagian tengah dan enam segmen yang mengelilingi dan sedikit melengkung secara simetris, membentuk reflektor tunggal dengan diameter lebih dari 25 meter. Selain reflektor besar, teleskop akan dilengkapi dengan optik adaptif terbaru, yang akan memungkinkan untuk menghilangkan distorsi yang diciptakan oleh atmosfer selama pengamatan sebanyak mungkin.

Para ilmuwan berharap faktor-faktor ini akan memungkinkan GMT untuk menangkap gambar 10 kali lebih tajam daripada Hubble, dan mungkin bahkan lebih baik daripada penerusnya yang telah lama ditunggu-tunggu, Teleskop Luar Angkasa James Webb.

Di antara tujuan ilmiah GMT sangat jangkauan luas penelitian - pencarian dan gambar exoplanet, studi evolusi planet, bintang dan galaksi, studi lubang hitam, manifestasi energi gelap, serta pengamatan galaksi generasi pertama. Jangkauan pengoperasian teleskop sehubungan dengan tujuan yang dinyatakan adalah optik, inframerah dekat dan inframerah tengah.

Semua pekerjaan diharapkan selesai pada tahun 2020, namun, dinyatakan bahwa GMT dapat melihat "cahaya pertama" dengan 4 cermin, segera setelah mereka diperkenalkan ke dalam desain. Saat ini pekerjaan sedang berlangsung untuk membuat cermin keempat.


Teleskop Magellan Raksasa / Konsep GMTO Corporation

3. Teleskop Tiga Puluh Meter

Diameter cermin utama: 30 meter

Lokasi: AS, Hawaii, Mauna Kea, 4050 meter di atas permukaan laut

Jenis: reflektor, optik

TMT serupa dalam tujuan dan kinerja dengan teleskop GMT dan Hawaiian Keck. Atas keberhasilan Keck bahwa TMT yang lebih besar didasarkan dengan teknologi yang sama dari cermin utama yang dibagi menjadi banyak elemen heksagonal (hanya kali ini diameternya tiga kali lebih besar), dan dinyatakan tujuan penelitian proyek hampir sepenuhnya bertepatan dengan tugas GMT, hingga memotret galaksi paling awal hampir di tepi alam semesta.

Media menyebutkan biaya proyek yang berbeda, bervariasi dari 900 juta hingga 1,3 miliar dolar. Diketahui bahwa India dan China telah menyatakan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam TMT, yang setuju untuk mengambil bagian dari kewajiban keuangan.

Saat ini, tempat telah dipilih untuk konstruksi, tetapi masih ada tentangan dari beberapa kekuatan di pemerintahan Hawaii. Mauna Kea adalah tempat suci untuk penduduk asli Hawaii, dan banyak di antara mereka sangat menentang pembangunan teleskop ekstra besar.

Diasumsikan semua masalah administrasi akan segera teratasi, dan direncanakan selesai pembangunannya sekitar tahun 2022.


Teleskop Tiga Puluh Meter / Konsep Teleskop Tiga Puluh Meter

2. Array Kilometer Persegi

Diameter cermin utama: 200 atau 90 meter

Lokasi: Australia dan Afrika Selatan

Mengetik: interferometer radio

Jika interferometer ini dibangun, itu akan menjadi instrumen astronomi yang 50 kali lebih kuat daripada teleskop radio terbesar di Bumi. Faktanya adalah bahwa dengan antenanya, SKA harus mencakup area sekitar 1 kilometer persegi, yang akan memberinya kepekaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dari segi struktur, SKA sangat mirip dengan proyek ALMA, namun dari segi dimensi akan jauh melebihi rekanan Chili-nya. Saat ini, ada dua formula: membangun 30 teleskop radio dengan antena 200 meter, atau 150 dengan diameter 90 meter. Dengan satu atau lain cara, panjang tempat teleskop akan ditempatkan, menurut rencana para ilmuwan, adalah 3000 km.

Untuk memilih negara tempat teleskop akan dibangun, diadakan semacam kompetisi. Australia dan Afrika Selatan mencapai "final", dan pada tahun 2012 sebuah komisi khusus mengumumkan keputusannya: antena akan didistribusikan antara Afrika dan Australia di sistem umum, yaitu SKA akan berlokasi di wilayah kedua negara.

Biaya megaproyek yang diumumkan adalah $2 miliar. Jumlah tersebut dibagi ke beberapa negara: Inggris, Jerman, China, Australia, Selandia Baru, Belanda, Afrika Selatan, Italia, Kanada, dan bahkan Swedia. Konstruksi diharapkan akan selesai sepenuhnya pada tahun 2020.


gambar artistik 5 km inti SKA / SPDO/Swinburne Astronomy Production

1. Teleskop Eropa Sangat Besar

Diameter cermin utama: 39,3 meter

Lokasi: Chili, Cerro Armazones, 3060 meter

Jenis: reflektor, optik

Selama beberapa tahun, mungkin. Namun, pada tahun 2025 kekuatan penuh teleskop akan keluar yang akan mengungguli TMT sebanyak selusin meter dan yang, tidak seperti proyek Hawaii, sudah dalam pembangunan. Ini adalah pemimpin teleskop besar generasi terbaru, Teleskop Sangat Besar Eropa, atau E-ELT.

Cermin utamanya yang hampir 40 meter akan terdiri dari 798 elemen bergerak dengan diameter 1,45 meter. Ini, bersama dengan sistem modern Optik adaptif akan membuat teleskop begitu kuat sehingga, menurut para ilmuwan, ia tidak hanya dapat menemukan planet yang berukuran mirip dengan Bumi, tetapi juga akan dapat mempelajari komposisi atmosfernya dengan bantuan spektrograf, yang membuka sampai perspektif yang sama sekali baru dalam studi planet di luar tata surya.

Selain mencari exoplanet, E-ELT akan mempelajari tahap awal pengembangan ruang angkasa, mencoba mengukur percepatan yang tepat dari perluasan Semesta, periksa konstanta fisik pada, pada kenyataannya, keteguhan dalam waktu; juga teleskop ini akan memungkinkan para ilmuwan untuk menyelam lebih dalam dari sebelumnya ke dalam proses pembentukan planet dan utama mereka komposisi kimia mencari air dan organik - yaitu, E-ELT akan membantu menjawab seluruh baris pertanyaan mendasar ilmu pengetahuan, termasuk yang mempengaruhi asal usul kehidupan.

Biaya teleskop yang diumumkan oleh perwakilan Observatorium Selatan Eropa (penulis proyek) adalah 1 miliar euro.


Konsep Teleskop / ESO/L Sangat Besar Eropa. Calcada


Perbandingan ukuran E-ELT dan Piramida Mesir/ di atas rahasia

Atmosfer bumi memancarkan radiasi dengan sempurna dalam rentang inframerah dekat, optik, dan radio. Berkat ini, dengan bantuan teleskop, kita dapat memeriksa secara detail benda-benda luar angkasa yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari kita.

Sejarah teleskop dimulai pada 1609. Itu ditemukan, tentu saja, oleh Galileo. Dia mengambil spotting scope yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya dan mengaturnya ke perbesaran 3x. Kemudian itu adalah terobosan. Tetapi lebih dari empat abad telah berlalu, dan orang-orang dikejutkan oleh penemuan-penemuan lain. Dan salah satu yang paling menakjubkan adalah teleskop terbesar di dunia.

Teleskop Sangat Besar Eropa (E-ELT)

Seperti itulah nama aslinya. Ini diterjemahkan secara harfiah sebagai berikut: "Teleskop Sangat Besar Eropa." Dan sulit untuk tidak setuju dengan dimensi yang disebutkan dalam judul. Ini benar-benar sangat besar - Anda dapat melihatnya dengan melihat foto di atas.

Dimanakah letak teleskop terbesar di dunia? Di Chili, di puncak Cerro Armazones, yang tingginya 3.060 meter. Ini unik karena merupakan observatorium astronomi.

Teleskop itu sendiri akan dilengkapi dengan cermin segmen, yang berdiameter 39,3 m, terdiri dari banyak segmen heksagonal (tepatnya ada 798 di antaranya). Masing-masing memiliki tebal 50 mm dan diameter 1,4 m.

Cermin seperti itu akan memungkinkan untuk mengumpulkan sebanyak 15 kali lebih banyak cahaya daripada teleskop yang ada saat ini. Ditambah lagi, E-ELT rencananya akan dilengkapi dengan sistem optik adaptif yang unik, terdiri dari lima cermin. Dialah yang akan memberikan kompensasi atas turbulensi atmosfer bumi. Selain itu, berkat teknologi ini, gambar akan jauh lebih jernih dan detail dari sebelumnya.

Konstruksi E-ELT

Sejauh ini, teleskop terbesar di dunia belum dioperasikan. Itu hanya sedang dibangun. Prosesnya diperkirakan memakan waktu 11-12 tahun. Awal pengerjaan direncanakan pada 2012, tetapi pada akhirnya ditunda hingga Maret 2014. Untuk 16 bulan pertama direncanakan:

  • Membangun jalan akses ke situs di mana menara teleskop akan berada.
  • Siapkan platform pembawa di puncak gunung.
  • Pasang parit untuk kabel dan pipa.

Pertama-tama, mereka meledakkan bagian atas batu Armazones - tepat di tempat yang direncanakan untuk membangun menara yang terkenal itu. Itu terjadi pada 2014, 20 Juni. Setelah meledakkan batu, dimungkinkan untuk menyiapkan dukungan untuk alat multi-ton.

Kemudian, pada tahun 2015, pada 12 November, mereka mengadakan upacara adat peletakan batu pertama.

Dan pada 26 Mei 2016, kontrak terbesar dalam sejarah astronomi berbasis darat ditandatangani di markas European Southern Observatory. Subjeknya, tentu saja, adalah konstruksi kubah, menara, dan struktur mekanis superteleskop. Butuh 400.000.000 euro.

Proyek saat ini sedang berjalan lancar. Pada 30 Mei tahun ini, 2017, kontrak lain ditandatangani, yang paling penting - untuk pembuatan cermin 39,3 meter yang terkenal itu.

Produksi segmen yang terdiri darinya dilakukan oleh perusahaan teknologi internasional Schott, yang berlokasi di Jerman. Dan pemolesan, perakitan, dan pengujian mereka akan dilakukan oleh spesialis perusahaan Prancis Reosc, bagian dari konglomerat industri Safran, yang beroperasi di bidang teknologi tinggi dan elektronik.

Kemungkinan Penemuan

Proyek untuk membangun teleskop terbesar di dunia didanai penuh, sehingga kami dapat mengatakan dengan yakin bahwa pembangunan observatorium akan selesai. Bahkan ada perkiraan tanggal untuk mengoperasikan perangkat - 2024.

Kemampuannya sangat mengesankan. Menurut para ilmuwan, teleskop terbesar di dunia tidak hanya dapat menemukan planet yang ukurannya dekat dengan Bumi - ia juga dapat mempelajari komposisi atmosfernya menggunakan spektrograf! Dan ini membuka prospek yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam studi objek luar angkasa yang terletak di luar tata surya.

Selain itu, dengan bantuan E-ELT, para ilmuwan akan dapat menjelajahi tahap awal perkembangan kosmos, dan bahkan mengetahui data pasti tentang percepatan perluasan alam semesta. Ini juga akan memungkinkan untuk memeriksa konstanta fisik untuk keteguhan dari waktu ke waktu, dan bahkan menemukan bahan organik dan air di planet yang ditemukan.

Padahal, teleskop terbesar di dunia ini merupakan jalur langsung untuk menjawab sejumlah pertanyaan ilmiah mendasar terkait ruang angkasa dan bahkan kemunculan kehidupan.

Dan jika semua hal di atas (atau setidaknya sesuatu) benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi miliaran dolar yang paling dibenarkan yang diinvestasikan dalam penemuan sesuatu. $1.000.000.000 adalah biaya teleskop terbesar di dunia yang dinyatakan oleh European Southern Observatory, fotonya disajikan di atas.

Teleskop Tiga Puluh Meter

Dikatakan di atas teleskop mana yang terbesar di dunia yang dapat dipertimbangkan. Teleskop Tiga Puluh Meter adalah yang kedua setelah dia. Diameter cermin utama adalah 30 meter. Dan TMT ini terletak di gunung Mauna Kea (Hawaii) yang tingginya mencapai 4.050 m.

Ini adalah teleskop optik terbesar berikutnya di dunia. Proyek ini disetujui pada 2013 - pada saat yang sama pekerjaan persiapan dimulai.

Perlu dicatat bahwa biaya TMT sama dengan teleskop optik terbesar di dunia, E-ELT. Ini telah menginvestasikan 1 miliar dolar. Dan 100 juta dihabiskan bahkan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Uang itu dihabiskan untuk dokumentasi proyek, desain, dan juga untuk persiapan lokasi konstruksi. Konstruksi resmi dimulai pada tahun 2014, pada 7 Oktober.

Proyek TMT menarik minat banyak orang - tidak hanya disponsori oleh pemerintah AS, tetapi juga oleh Kanada, Cina, India, dan Jepang.

Menariknya, pihak penyelenggara nyaris membuat masalah sendiri dengan memilih Mauna Kea sebagai lokasi observatorium masa depan. Tempat ini suci bagi penduduk asli Hawaii. Secara alami, banyak dari mereka dengan tajam menentang pembangunan teleskop terbesar di dunia di atasnya (foto di atas). Namun pada akhirnya, Biro Tanah dan Sumber Daya Alam Hawaii memberikan lampu hijau untuk pembangunan.

Teleskop Magellan Raksasa

Ini satu lagi, yang merupakan teleskop terbesar di dunia yang patut dicatat. Teleskop Magellan Raksasa adalah proyek Australia dan AS. Saat ini sedang dibangun ayunan penuh. GMT, seperti E-ELT, berbasis di Chili. Lokasi yang lebih akurat adalah observatorium Las Campanas yang berada di ketinggian 2.516 meter di atas permukaan laut.

Penemuan ini akan didasarkan pada cermin utama dengan diameter 25,4 m. Selain reflektor raksasa, teleskop akan menerima optik adaptif terbaru. Ini akan memungkinkan untuk menghilangkan secara maksimal semua distorsi yang diciptakan atmosfer selama pengamatan.

Menurut para ilmuwan, semua hal di atas akan memungkinkan untuk mendapatkan gambar 10 kali lebih baik daripada Hubble yang saat ini mengorbit.

Secara teori, GMT akan melakukan banyak fungsi. Dengan penemuan ini, para ilmuwan akan dapat menemukan planet ekstrasurya dan memotretnya, menjelajahi galaksi, evolusi bintang dan planet, lubang hitam, dan manifestasinya. energi gelap. Dengan GMT, dimungkinkan untuk mengamati galaksi generasi pertama.

Estimasi pekerjaan akan selesai pada tahun 2020. Tetapi para pengembang lebih positif - mereka mengatakan bahwa teleskop kemungkinan besar akan melihat "cahaya pertama" dengan empat cermin. Mereka hanya perlu dimasukkan dalam desain. Jika demikian, maka acara ini akan segera terjadi - saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk membuat cermin keempat.

Gran Telescopio Canarias

Ini adalah teleskop terbesar di dunia yang mampu melakukan studi koronografi, polarimetri, dan spektrometri benda luar angkasa. Diameter kaca utamanya adalah 10,4 m.

Terletak di Spanyol, di pulau La Palma (2267 meter di atas permukaan laut). Pembangunannya selesai cukup lama, pada tahun 2009. Pada saat yang sama, upacara pembukaan resmi berlangsung, yang dihadiri oleh Raja Juan Carlos I sendiri.

pada proyek ini butuh 130.000.000 euro. Itu didanai 90% oleh Spanyol dan 10% oleh Meksiko dan Universitas Florida. Karena GTC adalah teleskop yang berfungsi (sementara yang lain baru saja dibangun), dialah yang menempati urutan pertama dalam peringkat penemuan dengan cermin terbesar di dunia. Omong-omong, itu hanya terdiri dari 36 segmen.

Proyek Vatikan

Sekarang mari kita bicara tentang sangat topik yang menarik. Pada tahun 2010, teleskop baru dibuka di Gunung Graham di Arizona. Lebih dari itu lama bekerja seluruh tim ilmuwan dari universitas terbesar di Jerman, spesialis dari Vatikan (pendiri proyek), serta profesor dari Arizona State University. Meski ini bukan teleskop terbesar di dunia, penemuannya sungguh menakjubkan. Dan itu layak untuk dibicarakan.

Jadi, inilah teleskop cermin terbesar di dunia. Siapa yang disebut ... "Lucifer." Teleskop tipe teropong terbesar di dunia dengan dua cermin parabola, yang diameternya masing-masing 8,4 m, disebut demikian.

Yang paling menarik adalah bahwa kata ini terdiri dari huruf-huruf yang disingkat. Dalam aslinya, terlihat seperti ini - L.U.C.I.F.E.R. Jika diuraikan, Anda mendapatkan: Teleskop Binokular Besar Utilitas Dekat-inframerah dengan Kamera dan Unit Bidang Integral untuk Penelitian Extragalactic.

Perangkat ini berteknologi tinggi. Desain kustomnya memberikan banyak keuntungan. Penemuan ini, menggunakan dua cermin pada saat yang sama, mampu membuat gambar dari objek yang sama dalam filter yang berbeda. Dan ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk observasi dengan urutan besarnya.

BTA

Singkatan ini adalah singkatan dari teleskop optik jenis azimut terbesar di dunia di Eurasia. Itu didasarkan pada cermin monolitik dengan diameter 6 m. Yang paling menarik, lokasinya adalah Observatorium Astrofisika Khusus, yang terletak di Kaukasus Utara (Republik Karachay-Cherkess).

Saat ini, lembaga ini adalah yang terbesar di negara kita. pusat astronomi pengamatan alam semesta berbasis darat.

Perlu dicatat bahwa BTA dari tahun 1975 hingga 1993. adalah teleskop dengan lensa terbesar di dunia. Untuk saat itu, itu adalah penemuan yang benar-benar menakjubkan. Ini mengungguli teleskop pemantul Hale 200 inci! Tapi kemudian teleskop Keck mulai bekerja, cermin yang berdiameter 10 m Benar, ternyata tersegmentasi, sedangkan BTA memiliki yang monolitik. Cermin teleskop Rusia hingga hari ini adalah yang terberat di dunia dalam hal massa. Serta kubah astronomi observatorium - yang terbesar di planet ini.

RATAN-600

Selain BTA, observatorium Kaukasus Utara Ia juga memiliki teleskop radio cincin. Namanya RATAN-600. Dan itu adalah teleskop jenis astronomi radio paling kuat di dunia. Diameter cermin refleksnya mencapai 600 meter! Komponen ini memberikan peningkatan sensitivitas teleskop terhadap suhu kecerahan dan multifrekuensinya.

Benar, teleskop radio sama sekali tidak diciptakan untuk mengamati benda langit dan penelitian mereka. Instrumen astronomi ini dirancang untuk menerima radiasi, yang sumbernya adalah benda luar angkasa. Sinyal-sinyal ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui koordinat lokasi benda-benda langit, menentukan struktur spasialnya, polarisasi dan spektrumnya, serta intensitas radiasinya.

Proyek Array Kilometer Persegi (SKA)

SKA adalah interferometer dengan satu setengah miliar euro yang dialokasikan untuk pembangunannya. Jika dapat dibangun, itu akan menjadi instrumen astronomi 50 kali lebih kuat daripada teleskop radio lainnya di planet kita.

Prospek penemuan ini sangat mengesankan. SKA akan dapat mensurvei langit setidaknya 10.000 kali lebih cepat daripada perangkat serupa lainnya tetapi kurang kuat.

Bagaimana dengan lokasi? Di mana teleskop terbesar di dunia untuk pengamatan astronomi radio akan ditempatkan?

Menurut rincian proyek, antena SKA harus mencakup area seluas 1 km persegi. Skala seperti itu akan memberikan sensitivitas yang mutlak dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi di masa depan, diputuskan untuk menempatkan antena di beberapa tempat sekaligus - di Afrika Selatan, di Australia, dan juga di Selandia Baru. Di sinilah disediakan ulasan terbaik Bima Sakti dan seluruh galaksi. Tingkat interferensi radio, pada saat yang sama, lebih rendah.

Perlu dicatat bahwa sudah pada tahun 2016, pada bulan Juli, teleskop optik terbesar di dunia ini secara resmi memulai pekerjaannya. Lebih tepatnya, bagiannya, terletak di Afrika Selatan - MeerKAT. Pada sesi kerja pertama, teleskop ini menemukan ribuan galaksi yang sebelumnya tidak dikenal.

Pemimpin di antara refraktor

Kembali pada tahun 1900, Pameran Astronomi Dunia diadakan di Paris. Khusus untuk pameran, dirancang sebuah penemuan yang menjadi teleskop refraktor terbesar di dunia. Fotonya ada di atas.

Refraktor adalah teleskop optik yang akrab bagi kita semua, karena versi modern yang dicirikan oleh kekompakan. Desain mereka jauh lebih sederhana daripada penemuan yang tercantum di atas. Refraktor menggunakan sistem lensa yang disebut objektif untuk mengumpulkan cahaya.

Tetapi penemuan Perancis terkesan dengan ukurannya. Diameter lensa mencapai 59 inci (itu 125 sentimeter), dan panjang fokus 57 meter.

Secara alami, perangkat ini praktis tidak digunakan sebagai instrumen astronomi. Tapi tontonan itu mengesankan. Sayangnya, pada tahun 1909 dibongkar dan dibongkar.

Pasalnya, perusahaan yang mensponsori proses pembuatan perangkat ini (yang memakan waktu 14 tahun) bangkrut. Perusahaan mengumumkan ini segera setelah akhir pameran. Oleh karena itu, pada tahun 1909, penemuan itu dilelang. Namun, tidak ada pembeli untuk hal yang luar biasa seperti itu, dan mengalami nasib yang menyedihkan, yang telah disebutkan. Jadi tidak mungkin untuk melihat teleskop hari ini.