| 別名 | ロティス |
|---|---|
| 場所 | カリフォルニア州、太平洋諸州地域 |
| 夜明け | 1996年10月 |
| 望遠鏡の数 | 4 |
| 直径 | 11 cm(4.3インチ) |
リバモア光学過渡画像システム(LOTIS)は、ガンマ線バースト(GRB)の位置まで非常に高速に移動するように設計された自動望遠鏡で、光学対応物の同時測定を可能にします。 [ 1 ] GRBは空のどこにでも発生する可能性があり、しばしば位置が不明瞭で、非常に急速に減衰するため、これは非常に高速な移動(10秒未満)と広い視野(15度以上)を意味します。必要な応答時間を達成するため、LOTISは完全に自動化され、インターネットソケットを介してガンマ線バースト座標ネットワークに接続されています。このネットワークは、HETE-2やSwift Gamma-Ray Burst Missionなどの衛星からのテレメトリを分析し、GRBの座標情報をリアルタイムで提供します。光学系は、口径 11 cm の市販の望遠レンズ 4 つとカスタム 2048 X 2048 CCDカメラで構成され、17.6 X 17.6 度の視野を観察できました。
LOTISは1996年10月に限界等級M v ≈11.5で定常運用を開始しました。1998年3月に冷却カメラを搭載してアップグレードされ、限界感度はM v ≈14になりました。[ 2 ] 少なくとも2001年までは運用されていましたが、GRBの光学的な対応物を検出することには成功しませんでしたが、上限を設定しました。2001年までに、4台のカメラが共線に配置され、そのうち2台にフィルターが追加されました。[ 3 ] GRBのトリガー間のアイドル時間に、LOTISは毎晩利用可能な全天を体系的に調査し、新しい光学的なトランジェントを探しました。LOTISの後継として、鏡は大きいが視野は狭い、スーパーLOTISと呼ばれる別のロボット望遠鏡が登場しました。
| 別名 | ロティス |
|---|---|
| 場所 | カリフォルニア州、太平洋諸州地域 |
| 夜明け | 1996年10月 |
| 望遠鏡の数 | 4 |
| 直径 | 11 cm(4.3インチ) |
Super-LOTISは、キットピーク山のスチュワード天文台に設置されたリバモア光学トランジェント・イメージング・システムの2代目です。ガンマ線バースト(GRB)の発生地点まで超高速で移動し、可視光線による対応現象の同時観測を可能にするよう設計された自動望遠鏡です。GRBは空のどこにでも発生する可能性があり、急速に減衰するため、当初は発生場所の特定が困難でした。そのため、最初のLOTISでは、非常に高速な移動(10秒未満)と極めて広い視野(15度以上)が必要でした。しかし、この広い視野は、微弱な発生源を捉えることができず、最も明るいGRBの残光しか観測できないことを意味していました。
その後、HETE-2や コンプトン・ガンマ線観測衛星のBATSE検出器といった衛星が、より正確なガンマ線バーストの座標をリアルタイムで提供しました。これにより、ボラー・チーベンス0.6メートル望遠鏡をベースとしたスーパーLOTISの建造が可能になりました。視野ははるかに狭く(当初は51フィート四方)、しかし、はるかに深い撮像が可能になりました。このモードで数年間(2000年から2003年)運用された後、 2004年にはスウィフト・ガンマ線バースト・ミッションが打ち上げられ、誤差範囲はさらに小さくなりました。スーパーLOTISの光学系は再び改良され、副焦点の視野は17フィート四方となり、可視光線と近赤外線を同時に観測できるカメラが搭載されました。
必要な応答時間を達成するため、Super-LOTISは完全に自動化されており、インターネットソケットを介してガンマ線バースト座標ネットワークに接続されています。2012年現在も稼働しています。
GRBの探索は観測可能な時間のほんの一部しか占めないため、Super-LOTISは超新星の探索[ 4 ]や一般的な天文学にも利用されています。[ 5 ]
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