北方拡張ミリ波干渉計

北方拡張ミリ波干渉計
NOEMA天文台
別名ノエマ
場所Plateau de Bure、モンモールギャップ区オート アルププロヴァンス アルプ コート ダジュールフランス都市圏、フランス
座標北緯44度38分02秒、東経5度54分29秒 / 北緯44.63389度、東経5.90792度 / 44.63389; 5.90792
高度2,552メートル(8,373フィート)
交換プラトー・ド・ブレ干渉計 ウィキデータで編集する
Webサイトiram-institute .org /天文台/ノエマ/
北方拡張ミリ波干渉計はフランスにある
北方拡張ミリ波干渉計
北方拡張ミリ波干渉計の位置

北方拡張ミリ波干渉計NOEMA)は、ヨーロッパ地上最大級の天文施設の一つであり、北半球でミリ波帯で運用される最も強力な電波望遠鏡です。NOEMAは、最大1.7キロメートルの距離に広がる12基の15メートルアンテナからなる大規模なアレイで構成され、1つの望遠鏡のように連携して動作します。

NOEMA はPlateau de Bure 干渉計の後継であり、国際研究機関IRAM (Institut de radioastronomie millimétrique) によって運営されています。

この観測所は、ヨーロッパで最も広大な高地の一つ、フランスアルプスのビュール高原に位置し、海抜2500メートルを超える高所で運用されています。IRAMの他の観測所であるIRAM 30メートル望遠鏡とともに、地球規模のイベント・ホライズン・テレスコープ・アレイの一部となっています。

手術

NOEMAは、1つの巨大な望遠鏡を運用する代わりに、軌道上に設置された複数の小型で移動しやすいアンテナを活用しています。これらのNOEMAアンテナは、最外郭アンテナ間の距離である直径1.7キロメートルを超える望遠鏡と同等の分解能を備えています。

観測中、NOEMAのアンテナは単一の固定望遠鏡として機能します。この技術は干渉計と呼ばれます。すべてのNOEMAアンテナは同じ宇宙源に向けられています。各アンテナで受信された信号は、相関器と呼ばれるスーパーコンピュータによって統合され、天体源の優れた感度と解像度の画像が生成されます。

NOEMAは、アンテナの構成を変えることで可変レンズカメラのように機能し、科学者は宇宙の物体をズームイン・ズームアウトして、微細な詳細まで観察することができます。最大構成では、NOEMAは350GHzで0.1秒角の視野を提供し、最も近い原始星円盤の性質や、最遠方の銀河のキロパーセク未満の規模の星形成領域を明らかにします。IRAMの2番目の施設である口径30メートル望遠鏡とその広視野角と連携することで、独自の機能を備えた巨大な仮想望遠鏡が誕生しました。

科学

高温の宇宙(星の温度は通常数千度)に敏感な光天文学と比較して、NOEMAのようなミリ波帯で動作する電波望遠鏡は、低温の宇宙(約-250度)を探査します。NOEMAは、宇宙における最初の銀河の形成を観測し、銀河中心の超大質量ブラックホールを観測し、近傍銀河の化学的進化とダイナミクスを分析し、有機分子や生命の主要元素の可能性を検出し、星の形成と惑星系の出現を調査することができます。

NOEMAは電波天文学の先駆的な研究を行った。観測当時知られていた最も遠方の銀河を観測した。 [ 1 ](それ以降、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がより遠方の銀河を観測している。)IRAM 30メートル望遠鏡とともに、近傍銀河とそのガスの完全かつ詳細な電波画像を初めて作成した。NOEMAはまた、二重星系を取り囲むガス円盤の最初の画像も取得した(Dutrey al. 1994 [ 2 ])。そのアンテナは、これらの円盤の1つに空洞を初めて捉えた。これは、新しい星を周回し、その軌道上で物質を吸収する惑星状物体が存在する大きなヒントである(GG tauPiétu et al. 2011 [ 3 ])。 IRAM施設は合わせて、現在までに知られている星間分子の3分の1を発見しました(ApJ、2018年、Brett A. McGuire [ 4 ])。

参照

参考文献

  1. ^ベネマンズ、ブラム P.;ウォルター、フェビアン。デカーリ、ロベルト。バニャドス、エドゥアルド。カリリ、クリス。ウィンターズ、ジャン・マーティン。シュスター、カール。ダ・クーニャ、エリザベート。ファン、シャオホイ。ファリーナ、エマヌエーレ・パオロ。マッズケッリ、キアラ (2017-12-06)。「z = 7.5 クェーサー主銀河に大量の塵とガス」天体物理学ジャーナル851 (1):L8。arXiv : 1712.01886Bibcode : 2017ApJ...851L...8V土井10.3847/2041-8213/aa943ahdl : 10150/626419ISSN  2041-8213 . S2CID  54545981 .
  2. ^ Dutrey, A.; Guilloteau, S.; Simon, M. (1994-06-01). 「GG Tauri 回転リングの画像」 .天文学と天体物理学. 286 : 149– 159.書誌コード: 1994A&A...286..149D . ISSN 0004-6361 . 
  3. ^ 「267GHzにおけるGGタウリ系の高解像度画像」(PDF)
  4. ^ McGuire, Brett A. (2018). 「2018年星間、星周、銀河系外、原始惑星系円盤、および太陽系外惑星の分子に関する国勢調査」 .アストロフィジカルジャーナルサプリメントシリーズ. 239 (2): 17. arXiv : 1809.09132 . Bibcode : 2018ApJS..239...17M . doi : 10.3847/1538-4365/aae5d2 . S2CID 119522774 .