カタリナ・スカイ・サーベイ

カタリナ・スカイ・サーベイ
CSSが使用する3つの望遠鏡のうちの1つである1.52メートル望遠鏡施設
別名CSS
座標北緯32度25分01秒 西経110度43分59秒 / 北緯32.417度、西経110.733度 / 32.417; -110.733
Webサイトカタリナ.lpl .アリゾナ.edu
発見された小惑星の数: 25602 [ 1 ]
§ 発見された小惑星の一覧を参照

カタリナ・スカイ・サーベイCSS観測コード703およびG96)は、彗星小惑星を発見するための天文調査です。アメリカ合衆国 アリゾナ州ツーソン近郊にあるスチュワード天文台カタリナ観測所で実施されています。

CSSは地球近傍天体、特に衝突の危険性がある潜在的に危険な小惑星の探査に重点を置いています。南半球におけるCSSに相当するサーベイはサイディング・スプリング・サーベイ(SSS)でしたが、資金難のため2013年に終了しました。CSSは写真観測のビゲロー・スカイ・サーベイに取って代わりました。

ミッション

さまざまなプロジェクトによって検出されたNEOの数:
  リニア  きちんとした  スペースウォッチ  ロネオス  CSS  パンスターズ  ネオワイズ  その他すべて

NEO観測プログラムは、1998年にアメリカ合衆国議会がNASAに与えた指令に基づき、1キロメートル(0.62マイル)以上の天体を90%以上の信頼度で識別するプログラムを開始するというものです。ツーソン北部のカタリナ山脈にあるマウントレモン天文台に設置されたカタリナ・スカイ・サーベイは、地球近傍天体(NEO)の探査を実施し、議会が定めた目標の達成に貢献しています。

このプロジェクトでは、衝突リスクの特定に加えて、メインベルト内の既知の彗星分布の改善、より長い近日点距離における彗星の分布の発見、衝突履歴と太陽系内部への輸送の結果としてのNEOの分布の決定、飛行プロジェクトの潜在的なターゲットの特定など、他の科学的情報も取得します。

テクニック

カタリナ・スカイ・サーベイ(CSS)では、レモン山山頂の1.5メートル(59インチ)f/1.6望遠鏡(MPCコードG96)、ビゲロー山近くの68センチメートル(27インチ)f/1.7シュミット望遠鏡(MPCコード703)、同じくレモン山にある1メートル(39インチ)f/2.6フォローアップ望遠鏡(MPCコードI52)の3台の望遠鏡が使用されています。3台の望遠鏡はアリゾナ州ツーソン近郊のサンタカタリナ山脈にあります。CSSの南半球版であるサイディング・スプリング・サーベイ(SSS)では、オーストラリアのサイディング・スプリング天文台の0.5メートル(20インチ)f/3ウプサラ・シュミット望遠鏡が使用されました。1.5メートルと68センチメートルのサーベイ望遠鏡は、CSSチームによって書かれた同一の熱電冷却カメラと共通ソフトウェアを使用しています。カメラは約 -100 °C (-148 °F) に冷却されるため、暗電流は1 時間あたり約 1 電子です。これらの 10,560×10,560 ピクセルのカメラは、1.5 m 望遠鏡で 5 平方度の視野を提供し、カタリナ シュミットでは約 20 平方度の視野を提供します。公称露出時間は 30 秒で、1.5 m はその時間内に 21.5 Vよりも暗い対象に到達できます。[ 2 ] 1 メートル追跡望遠鏡は、 0.3 平方度の視野を提供する 2000×2000 ピクセルの CCD 検出器を使用します。2019 年から、CSS は、月齢ごとに 7~12 夜の標的追跡のために、ビゲロー山にある 1.54 メートル (61 インチ) のカイパー望遠鏡の使用を開始しました。

CSSは通常、満月を中心とした数夜を除き、晴れた夜には毎晩運用されます。南半球のオーストラリアにおけるSSSは、資金提供が打ち切られたため、2013年に終了しました。[ 3 ]

発見

2005年、CSSは最も多くのNEOサーベイを実施し、それ以降毎年発見されたNEOおよび潜在的に危険な小惑星の総数においてリンカーン地球近傍小惑星研究(LINEAR)を上回りました。2020年現在、カタリナ・スカイ・サーベイは既知のNEO総数の47%を発見しています。[ 4 ]

注目すべき発見

小惑星発見日説明
2006年12月26日2006年5月6日 2006年5月9日〜10日に月地球に接近しそうになり、2073年5月3日に地球に衝突する可能性がある。[ 5 ]
2007 WD 52007年11月20日 2008年1月9日に火星に接近しそうになった[ 6 ] [ 7 ]
2008 TC 32008年10月6日 2008年10月7日に地球に衝突[ 8 ]
2012 XE 1332012年12月12日 現在は一時的に金星共軌道上にある[ 9 ]
2014年AA2014年1月1日 2014年1月2日に地球に衝突した。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
2018年ロサンゼルス2018年6月2日 2018年6月2日に地球に衝突した。[ 13 ]
2024 RW12024年9月4日 2024年9月4日に地球に衝突した。[ 14 ]

発見された彗星のリスト

発見された小惑星のリスト

カタリナ スカイ サーベイによって発見されたすべての小惑星の完全なリストについては、小惑星のリストのインデックスセクションを参照してください

CSS/SSS チーム

CSSチームはアリゾナ大学惑星研究所のD・カーソン・フルスが率いる。[ 15 ]

CSS チームの全メンバーは次のとおりです。

SSS

教育アウトリーチ

CSSは天文キャンプの参加者にNEOの検出方法を指導することで、キャンプの運営を支援してきました。また、2006年の成人天文キャンプでは、天体写真撮影の実習にも参加し、その写真が「今日の天文写真」に掲載されました。[ 16 ]

カタリナ外縁太陽系調査

ズーニバースプロジェクト「カタリナ外縁太陽系サーベイ」[ 17 ]は市民科学プロジェクトであり、 NASAの市民科学プロジェクトにも登録されている。[ 18 ]このプロジェクトでは、ボランティアがカタリナ・スカイ・サーベイの前処理画像から太陽系外縁天体(TNO)を探す。コンピュータはTNOの動きを検出できるが、その動きが本物かどうかは人間が確認する必要がある。[ 19 ] [ 20 ]ボランティアの同意を得た上で、彼らは小惑星センターへの天体測定結果の提出時に「測定者」として記載される。[ 21 ]このプロジェクトでは既に、47171 Lempo(445473) 2010 VZ 98(144897) 2004 UX 10など、既知のTNOが発見されている。[ 22 ]

デイリー・マイナー・プラネット

Zooniverseプロジェクトの「The Daily Minor Planet」[ 23 ]は、 NASAの助成金によって資金提供されている市民科学プロジェクトです。[ 24 ]このプロジェクトでは、ボランティアがカタリナ・スカイ・サーベイの1.5mサーベイ望遠鏡からの画像で小惑星を探します。コンピューターアルゴリズムは小惑星の動きを検出しますが、ボランティアはこの動きが実際の物体の動きかどうかを確認する必要があります。 [ 25 ] [ 26 ]ボランティアは、小惑星センターへの天体測定データの提出時に「測定者」として記載されます。[ 27 ]このプロジェクトでは、すでに2023 VN3、2023 TW、2024 SN3、2025 HD3、2025 KU1など、いくつかの新しい地球近傍天体を発見しています。 [ 28 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「小惑星発見者(番号順)」小惑星センター2017年1月12日. 2017年2月2日閲覧
  2. ^ 「昨夜G96では非常に良い条件が整いました。透明度が高く、シーイングは1秒角未満で、21.8 Vに少なくとも1つのNEO候補が見えます」。yahoo.com 。 2018年4月5日閲覧
  3. ^ Safi, Michael (2014年10月20日). 「彗星探査プログラム縮小で地球が危険にさらされると科学者が警告」ガーディアン. 2015年11月25日閲覧
  4. ^ NEO発見統計( JPLより2017年4月3日にWayback Machineアーカイブ)。様々なプログラムによって発見された様々な種類(潜在的に危険なもの、大きさが1 kmを超えるものなど)の小惑星の数を年ごとに表示しています。
  5. ^スティーブ・チェズリー、ポール・チョーダス、ドン・ヨーマンズ(2011年9月15日)「2006 JY26 地球衝突リスク概要」 NASA/JPL 地球近傍天体プログラムオフィス。2016年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月11日閲覧
  6. ^ 「カタリ​​ナ・スカイ・サーベイ、火星に到達可能な宇宙岩石を発見」。2008年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年12月22日閲覧
  7. ^スティーブ・チェズリー、ポール・チョーダス、ドン・ヨーマンズ(2008年1月9日)「2007 WD5火星衝突は事実上否定 ― 衝突確率は1万分の1」 NASA/JPL地球近傍天体プログラムオフィス。2008年1月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年1月9日閲覧
  8. ^ 「小惑星は地球上で無害な火球になる」 CNN 2008年10月6日 2008年10月7閲覧
  9. ^デ・ラ・フエンテ・マルコス、カルロス;デ・ラ・フエンテ・マルコス、ラウール(2013年6月)。「小惑星 2012 XE133、金星の一時的な伴星」王立天文協会の月次通知432 (2 ) : 886–893.arXiv : 1303.3705 ビブコード: 2013MNRAS.432..886D土井10.1093/mnras/stt454
  10. ^ 「2014年に初めて発見された小惑星が地球に衝突」 NASA JPL 2014年4月27日。 2017年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年4月28日閲覧。
  11. ^ファルノッキア, ダヴィデ; チェスリー, スティーブン・R.; ブラウン, ピーター・G.; チョーダス, ポール・W. (2016年8月1日). 「小惑星2014 AAの軌道と大気への影響」.イカロス. 274 : 327–333 . Bibcode : 2016Icar..274..327F . doi : 10.1016/j.icarus.2016.02.056 .
  12. ^ de la Fuente Marcos, C.; de la Fuente Marcos, R.; Mialle, P. (2016年10月13日). 「新年に向けてホーミングイン:隕石2014 AAの衝突パラメータと衝突前の軌道進化」.天体物理学と宇宙科学. 361 (11): 358 (33 pp.). arXiv : 1610.01055 . Bibcode : 2016Ap&SS.361..358D . doi : 10.1007/s10509-016-2945-3 . S2CID 119251345 . 
  13. ^ 「土曜日に発見された小さな小惑星、数時間後に南アフリカ上空で崩壊」 NASA /JPLジェット推進研究所。 2019年3月14日閲覧
  14. ^ティングリー、ブレット(2024年9月4日) 「極小惑星が本日地球衝突し、フィリピン上空で燃え尽きる。ESAは『今朝発見』と発表Space.com
  15. ^ 「カタリ​​ナ・スカイサーベイ – ディレクトリ」月惑星研究所。 2020年2月3日閲覧
  16. ^ 「APOD: 2006年8月31日 – Extra Galaxies」 . antwrp.gsfc.nasa.gov . 2018年4月5日閲覧
  17. ^フルス、カーソン. 「カタリナ外縁太陽系調査」 . www.zooniverse.org . 2020年8月25日閲覧
  18. ^ 「市民科学 | 科学ミッション局」 . science.nasa.gov . 2020年8月25日閲覧
  19. ^フルス、カーソン. 「カタリナ外縁太陽系調査 >> 研究 – Zooniverse」 . www.zooniverse.org . 2020年8月25日閲覧
  20. ^ 「カタリ​​ナ外縁太陽系探査で太陽系の端々をくまなく探る | 科学ミッション局」science.nasa.gov2020年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月25日閲覧。
  21. ^フルス、カーソン. 「カタリナ外縁太陽系調査 >> FAQ – Zooniverse」 . www.zooniverse.org . 2020年8月25日閲覧
  22. ^フルス、カーソン. 「カタリナ外縁太陽系調査 >> 結果 – Zooniverse」 . www.zooniverse.org . 2020年8月25日閲覧
  23. ^フルス、カーソン. 「デイリー・マイナー・プラネット」 . www.zooniverse.org . 2025年5月12日閲覧
  24. ^ 「市民科学 | 科学ミッション局」 . science.nasa.gov . 2020年8月25日閲覧
  25. ^フルス、カーソン. 「The Daily Minor Planet >> Research – Zooniverse」 . www.zooniverse.org . 2025年5月12日閲覧
  26. ^ 「号外!号外!日刊小惑星探査にご協力を | 科学ミッション局」 science.nasa.gov . 2025年5月12日閲覧
  27. ^フルス、カーソン. 「The Daily Minor Planet >> FAQ – Zooniverse」 . www.zooniverse.org . 2025年5月12日閲覧
  28. ^フルス、カーソン. 「カタリナ外縁太陽系調査 >> 結果 – Zooniverse」 . www.zooniverse.org . 2025年5月12日閲覧