Путеводная звезда - Guide star

Система адаптивной оптики GALACSI для очень большого телескопа использует искусственные натриевые лазерные направляющие звезды

В астрономии , А руководство звезда является ссылка звезда используется для точного поддержания отслеживания с помощью телескопа небесного тела, чье движение по небу в первую очередь из - за вращения на Земле .

Точное наведение и отслеживание телескопа критически важно для получения хороших астрономических изображений и астрофотографий . Однако из-за того, что Земля вращается, кажется, что небо находится в постоянном движении относительно Земли. Хотя это движение кажется относительно медленным, если смотреть невооруженным глазом, при большом увеличении и, следовательно, меньшем поле зрения, обеспечиваемом даже небольшим телескопом, это движение становится очевидным на шкале времени порядка секунд.

Хотя космические телескопы не устанавливаются на вращающейся планете, они по-прежнему используют путеводные звезды, в том числе те, которые перечислены в каталоге звезд HST Guide .

Электродвигатели с компьютерным управлением обычно используются, чтобы позволить телескопу двигаться синхронно с видимым движением неба в соответствии с предварительно рассчитанной моделью наведения . Однако обычно существует значительная ненулевая ошибка, связанная с моделью, которая является приближением к истинному движению неба.

В большинстве современных профессиональных телескопов используется путеводная звезда. Автонаведения направлены на достаточно светящуюся звезду , которая находится вблизи наблюдаемый объекта и, если указательные начинает дрейфовать, то ошибка может быть обнаружена , и движение исправлено. Это наиболее точно, когда поправки вносятся компьютером, но любительские телескопы часто имеют ручную поправку (требующую, чтобы наблюдатель постоянно следил за звездой на глаз в течение периода экспозиции, который может быть значительным отрезком времени).

Ведущие звезды также используются в адаптивной оптике . В этом приложении звезда используется не для коррекции вращения Земли, а для коррекции турбулентности в атмосфере Земли . Измеряя наблюдаемое движение направляющей звезды и делая незначительные искажения в главном зеркале, телескоп может создавать изображения с гораздо большей резкостью, чем это возможно без адаптивной оптики. Однако только около 1 процента ночного неба находится достаточно близко к естественной направляющей звезде, чтобы использовать адаптивную оптику, поэтому были разработаны различные методы создания искусственных лазерных направляющих звезд , в том числе натриевая лазерная система, разработанная Ливерморской национальной лабораторией и использовавшаяся для этого. в университете Калифорнии «s Лик и Кек обсерваторий.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ «Система адаптивной оптики GALACSI, готовая к установке на VLT» . Проверено 17 апреля 2016 года .
  2. ^ Арни Хеллер (2002-06-12). «Обзор науки и технологий: адаптивная оптика, повышающая резкость обзора с Земли» . Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса . Проверено 21 июня 2008 .