フライアイ

地球近傍天体の早期警報システム
フライアイ
フライアイ望遠鏡の想像図
別名ネオステル
組織欧州宇宙機関
天文台コードS16
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フライアイ、または地球近傍天体探査TELスコープ(NEOSTEL)は、大きさ40メートル(130フィート)以上で地球に衝突する数週間前にその天体を検知するための天文調査および早期警戒システムです[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]このプロジェクトは、欧州宇宙機関(ESA)宇宙安全計画の「惑星防衛コーナーストーン」の一部です[4]最初の望遠鏡はOHBによって構築され、イタリアにあります。最初のプロトタイプが成功すれば、さらに3台の望遠鏡が赤道近くの地球上の補完的な位置に設置される予定です。[1] [2] [5] [6]これらの望遠鏡による潜在的な新しい小惑星の検知はすべて、ESAの地球近傍天体調整センター(NEOCC)によって検証され、その後、IAU小惑星センターに提出されます。[7]

既存の調査地点から東に約120度(8時間)離れた場所に計画されているフライアイ(NEOSTEL)望遠鏡とATLAS望遠鏡は、地球全体の観測範囲を劇的に改善するだろう。

歴史

最初の望遠鏡(フライアイ1またはS16-ASIマテーラフライアイ)[8] [9]は2024年に完成し、シチリア島のムファラ山への設置は2018年10月にイタリア宇宙機関と合意され、2025年に完了しました。[2] [3] [10] [11]望遠鏡の最初の光は2025年5月20日でした。[7]

ESAのフライアイ望遠鏡を用いた小惑星(35107)1991 VHの観測。これらの画像は、2025年5月20日にフライアイ望遠鏡のファーストライトキャンペーン中に取得されました。
ESAによるフライアイ望遠鏡のインフォグラフィック

デザイン

この望遠鏡は、ハエの目の広い視野に着想を得た新しい「フライアイ」設計です。この設計では、単一の対物反射鏡と複数の光学系およびCCDを組み合わせることで、非常に広い視野(約45 平方度(満月の面積の220倍)の広視野を誇り、あらゆる望遠鏡の中でも最も広い視野を誇り、一晩で可視光域の大部分を観測することができます。集光力に関しては、主鏡の大きさは斬新な設計のため従来の望遠鏡と直接比較することはできませんが、従来の1メートル望遠鏡と同等であり、限界等級は約21等級です。[1] [2] [12]

光学

望遠鏡のフライアイとは、従来の望遠鏡で使用される単一の光学系とは対照的に、複合光学系の使用を指します従来、望遠鏡は接眼レンズを通して観測する一人の観測者を念頭に設計されていました天体写真器は19世紀に開発され、写真乾板、あるいは後にCCDが画像を記録し、それを観測者が観察できるようになりました。人間の目が画像を直接観察しなくなったため、単一の視点という制約はなくなり、小惑星検出ソフトウェアは完全に自動化されているため、観測者はほとんどの画像を観察する必要がなくなりました。

フライアイ望遠鏡の開口部から光が入り、主鏡で反射されて、16枚の鏡が16角錐状 配置された副鏡に入射します。分割された光は16枚の非球面レンズを通過し、対応する16個のCCD イメージセンサーに送られます[13]フライアイは16台のCCDカメラを用いて、望遠鏡の開口部から入射する45平方度の光を観測します。ピクセルスケールは、視野全体にわたって1ピクセルあたり1.5秒角です。[6] [13]

天文台

フライアイの検出能力とそれに必要なサービス品質(特に高速回転赤道儀の使用)は、標準的な望遠鏡ドームと観測所の設計では不十分であることを意味します。これらの問題を解決するため、インフラ配置の設計を最適化する作業が行われており、同時にモンテ・ムファラが位置するマドニエ地方自然公園におけるインフラの環境への影響を最小限に抑えています。[14]

参照

参考文献

  1. ^ abc Flyeye: 空を監視する虫の目を持つ望遠鏡 [ESA Web TV] YouTube
  2. ^ abcd 「フライアイ望遠鏡」ESA . 欧州宇宙機関. 2018年12月10日閲覧
  3. ^ ab Hugo, Kristin (2018年6月13日). 「欧州宇宙機関の『フライアイ』望遠鏡、地球上の生命を破壊する前に小惑星を発見できる可能性」. Newsweek Tech & Science . Newsweek . 2018年12月10日閲覧
  4. ^ 「地球近傍天体 - NEOセグメント」。欧州宇宙機関(ESA)宇宙状況認識。 2018年12月10日閲覧
  5. ^ シビン、L;キアリーニ、M;ベルナルディ、F;ラガゾーニ、R;サリナリ、P (2016)。 「NEOSTEL: NEO の発見と追跡に特化した ESA 光地上ネットワーク用の望遠鏡詳細設計プログラム」。記憶デッラ ソシエタ 天文学イタリアーナ87 : 197。ビブコード:2016MmSAI..87..197C。
  6. ^ ab 「NEOSTEL望遠鏡の光学素子と試験素子」(PDF) . TOPTEC特殊光学・光電子システム研究センター. チェコ科学アカデミープラズマ物理研究所. 2018年12月11日閲覧
  7. ^ ab 「ESAの新しい小惑星ハンターが空に目を向ける」www.esa.int . 2025年6月5日閲覧
  8. ^ “S16-ASI マテーラ フライアイ”. newton.spacedys.com 2025 年 10 月 15 日に取得
  9. ^ 「IAU Observatory codes」. vo.imcce.fr . 2025年10月15日閲覧
  10. ^ 「フライアイネットワークに一歩近づく」ESA . 欧州宇宙機関. 2018年12月10日閲覧
  11. ^ Cibin, L; Chiarini, Marco; Gregori, P; Bernadi, F. 「フライアイ望遠鏡の開発と最初の工場テストの結果」。Research Gate。第1回NEOおよびデブリ検出会議。 2019年5月10日閲覧
  12. ^ 「ESAの虫の目を持つ望遠鏡が危険な小惑星を発見」ESA宇宙状況認識. 欧州宇宙機関. 2018年12月10日閲覧
  13. ^ ab Baker, A. 「フライアイ天文台」ESA . 欧州宇宙機関. 2018年12月11日閲覧
  14. ^ Marchiori, Gianpietro; Tordi, Massimiliano; Ghedin, Leonardo; Martinez, Johana; Manfrin, Cristiana; et, al (2020年12月). Marshall, Heather K. (ed.). "NEOSTEDインフラストラクチャ:地球上で最速のドーム!" . Proceedings of the SPIE . 11445 (Ground-based and Airborne Telescopes VIII). International Society for Optics and Photonics: 1056– 1072. doi :10.1117/12.2576409 . 2022年4月23日閲覧
  • GAL Hassin: Ente Parco delle Madonie: sì al progetto dell'Osservatorio su Monte Mufara (イタリア語)
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