GRAVITY(超大型望遠鏡)

GRAVITYは超大型望遠鏡の観測装置である
VLTI重力

GRAVITYは、超大型望遠鏡(VLTI)の干渉計に搭載された装置です。4台のユニット望遠鏡(UT)または4台の小型補助望遠鏡からの光を統合します。補償光学技術を用いて4ミリ秒角(mas)の分解能を実現し、天体の位置を数十マイクロ秒角(μas)まで測定できます。[1] VLTI GRAVITYの集光面積は200 m 2で、130 m望遠鏡と同等の角度分解能を備えています。[2]

機器の詳細

GRAVITYは、マックス・プランク地球外物理学研究所が率いるコンソーシアムによって構築されました[3]他のパートナー機関には、フランスドイツポルトガル、そしてヨーロッパ南天天文台があります。[4]ファーストライト画像には、トラペジウム星団のオリオン座θ1星Fが連星であることの発見が含まれていました。[3]

GRAVITYは、シングルフィールドモードとデュアルフィールドモードで動作できます。デュアルフィールドモードでは、2つの天体を同時に干渉させることで、非常に正確な天体測定データを取得できます。また、この装置のデータは、3つのスペクトル分解能を持つKバンド分光法にも使用できます。GRAVITYには以下のサブコンポーネントがあります。[4]

  • MACAO変形ミラーと連動するIR波面センシングシステムCIAO(ユニット望遠鏡に設置)
  • VLTIにおける分極効果を打ち消す分極制御システム
  • 望遠鏡の副鏡支持部(スパイダー)のそれぞれに取り付けられたLED光源を含むアクティブ瞳孔ガイドシステム
  • 発生源の位置を追跡するためのフィールドガイドシステム
  • ビーム結合装置(BCI)

ビーム結合装置(BCI)はGRAVITYの主要ユニットです。データの取得と干渉縞の提供を行います。BCIは極低温で冷却され、VLT-I実験室に設置されています。[4]

科学

GRAVITYで撮影された天の川銀河中心の星の軌道

GRAVITYは主に、超大質量ブラックホールいて座A* [5]を周回する恒星や、その主星の周りの太陽系外惑星褐色矮星の位置を観測するために使用されます。 [6] [7]また、星周円盤の研究[8]やAGNの研究など、高解像度を必要とする他の研究にも使用されます[9]

重力+

GRAVITY+アップグレード中の新しいレーザーのテスト。アップグレードにより、すべてのユニット望遠鏡にレーザーが搭載されました。以前は1つのUTのみにレーザーが搭載されていました。

GRAVITY+はGRAVITYのアップグレード版であり、感度と観測範囲を拡大します。このアップグレードは段階的に実施され、天文観測の妨害を軽減します。[10] [11] GRAVITY+、または重力プラス適応光学(GPAO)は、2024年末に天然ガイド星(NGS)を用いて観測を開始しました。このアップグレードの一環として、ユニット望遠鏡4台すべてにAOシステムが搭載されました。観測には、がく座β星のサブマイクロ秒角の微分天体測定が含まれ、星の回転軸が外側の円盤ではなく、歪んだ内側の円盤と一致していることが示されました。[12]

参考文献

  1. ^ information@eso.org. 「GRAVITY」www.eso.org . 2024年10月17日閲覧
  2. ^ GRAVITYコラボレーション; Abuter, R.; Accardo, M.; Amorim, A.; Anugu, N.; Ávila, G.; Azouaoui, N.; Benisty, M.; Berger, JP; Blind, N.; Bonnet, H.; Bourget, P.; Brandner, W.; Brast, R.; Buron, A. (2017-06-01). 「GRAVITYのファーストライト:超大型望遠鏡干渉計のための位相参照光干渉計」.天文学と天体物理学. 602 : A94. arXiv : 1705.02345 . Bibcode :2017A&A...602A..94G. doi :10.1051/0004-6361/201730838. ISSN  0004-6361。
  3. ^ ab 「将来のブラックホール探査機の初観測」www.mpe.mpg.de . 2024年10月17日閲覧
  4. ^ abc 「ESO - Instrument Description」www.eso.org . 2024年10月17日閲覧
  5. ^ information@eso.org. 「ESO望遠鏡が超大質量ブラックホールの周りの星の舞いを観測、アインシュタインの正しさを証明」www.eso.org . 2024年10月17日閲覧
  6. ^ information@eso.org. 「GRAVITY観測装置が太陽系外惑星の画像撮影に新たな境地を開く - 最先端のVLTI観測装置が光干渉計を用いて嵐に見舞われた太陽系外惑星の詳細を明らかにする」www.eso.org . 2024年10月17日閲覧
  7. ^ バルマー, ウィリアム・O.; プエヨ, ローラン; ストルカー, トーマス; レジアーニ, エンリケ; メイヤー, A.-L.; ラクール, S.; モリエール, P.; ノワック, M.; シング, D.; プーレ, N.; ブラント, S.; ワン, JJ; リックマン, E.; カンマーラー, J.; ヘニング, Th. (2023-10-01). 「褐色矮星伴星 HD 72946 B の VLTI/GRAVITY 観測と特性評価」.アストロフィジカル・ジャーナル. 956 (2): 99. arXiv : 2309.04403 . Bibcode :2023ApJ...956...99B. doi : 10.3847/1538-4357/acf761 . ISSN  0004-637X。
  8. ^ GRAVITYコラボレーション;ペロー、K.ラバディ、L.ブーヴィエ、J.メナール、F.クラーマン、L.ドゥガドス、C.ベニスティ、M.バーガー、J. -P.ブアロール、Y. -I.ブランドナー、W.カラッティ・オ・ガラッティ、A.カセリ、P.デ・ゼーウ、PT;ガルシア・ロペス、R. (2021-11-01)。 「GRAVITY 若い恒星調査。VII. おうし座 T 星の内部の塵に覆われた円盤」。天文学と天体物理学655 : A73. arXiv : 2109.11826ビブコード:2021A&A...655A..73G。doi :10.1051/0004-6361/202141624. ISSN  0004-6361.
  9. ^ “Science”. www.mpe.mpg.de . 2024年10月17日閲覧
  10. ^ information@eso.org. 「GRAVITY+」www.eso.org . 2024年10月17日閲覧
  11. ^ Gravity+ Collaboration; Abuter, R.; Alarcon, P.; Allouche, F.; Amorim, A.; Bailet, C.; Bedigan, H.; Berdeu, A.; Berger, J. -P.; Berio, P.; Bigioli, A.; Blaho, R.; Boebion, O.; Bolzer, M. -L.; Bonnet, H. (2022-12-01). 「GRAVITY+プロジェクト:VLTIにおける全天、微弱科学、高コントラスト近赤外線干渉計の実現に向けて」. The Messenger . 189 : 17– 22. arXiv : 2301.08071 . Bibcode :2022Msngr.189...17A. doi :10.18727/0722-6691/5285. ISSN  0722-6691.
  12. ^ GRAVITY+コラボレーション (2025). 「GRAVITY+適応光学のファーストライト:超大型望遠鏡干渉計のための極限適応光学」. arXiv : 2509.21431 [astro-ph.IM].
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