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Os Telescópios Gemini. Colaborando na Terra. Chile 4,76%. Canadá 14,29%. Argentina 2,38%. UK 23,81%. Brasil 2,38%. EUA 47,62%. Austrália 4,76%. Constru ç ão: 184M$ Opera ç ão: 33K$/noite. Gemini Norte. Gemini Sul. ... Para Ampliar Horizontes no Céu.
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Colaborando na Terra ... Chile 4,76% Canadá 14,29% Argentina 2,38% UK 23,81% Brasil 2,38% EUA 47,62% Austrália 4,76% Construção: 184M$ Operação: 33K$/noite
Gemini Norte Gemini Sul ... Para Ampliar Horizontes no Céu Acesso ao céu de um pólo a outro
10m 10m 8m Keck I e II Subaru Altitude 4220 m Gemini NorteMauna Kea, Havaí • Explora condições infravermelhas soberbas • Numa comunidade de alto nível Gemini 8m • Operações científicas: início em Julho/2000 • Ganho de experiência para o Gemini Sul
4 x 8m VLT-ESO Gemini SulCerro Pachón, Chile Altitude 2750 m Entre os melhores sítios astronômicos do Hemisfério Sul Operações científicas em Janeiro/2001 Diversos telescópios de grande porte na região Expressiva comunidade astronômica local
Custo por m2 de área coletora 1 0 10 -1 10 2 -2 10 1/1000 -3 Custo relativo/m 10 -4 10 -5 10 1/1000 000 -6 10 1600 1700 1800 1900 2000 Ano Evolução dos Telescópiosde solo em 400 anos Galileu Desde Galileu, a resolução angular era limitada pela atmosfera O custo/área caiu de um fator 1 milhão desde Galileu Acabamos de entrar na era do subsegundo de arco A área coletora cresceu de um fator 250 mil
Os Custos da Astronomia • A Astronomia tornou-se uma ciência cara? • O que aumentou foi o volume de investimentos, uma simples consequência da escala em que se faz qualquer coisa hoje, da agricultura à ciência. Atualmente, um número enorme de pessoas está envolvida no sistema de produção de conhecimento em qualquer área. • O custo da unidade de informação - o fóton coletado - tem caído muito. Nossa ciência é muito mais barata que a de Galileu.
Conceito de Cúpula Elevação a 20m para evitar turbulência de solo
Conceito de Cúpula:controle térmico 50% da degradação da imagem vem de dentro da cúpula Aberturas de ventilação para controle térmico
Caminho da Luz através do Telescópio espelho secundário foco espelho primário Peso 380 toneladas
Espelho Primário:peça chave do telescópio Diâmetro: 8.1 m capta tanta luz quanto 2.5 milhões de olhos humanos Rugosidade: 16nm = /40 16 milionesimos mm Espessura: 20 cm para troca de calor rápida com o ar Peso: 23 tons
6 mm Espelho Primário:qualidade da superfície Espelho Primário Ampliando o espelho ao tamanho do Brasil, a rugosidade seria 6 mm
Óptica Ativa:para manter a figura do espelho 120 atuadores compensam as deformações causadas por vento ou peso corrigindo a forma do espelho em 1/10 000 da espessura de um fio de cabelo
1 m O Espelho Secundário Feito de Silício-Carbono para leveza e baixa emissividade térmica Sistema vibratório para corrigir a frente de onda
Óptica Adaptativa:alisando as ondas luminosas imagemnítida luz do astro espelho auxiliar Atmosfera Vácuo onda corrigida sensor de frente de onda atuadores moldam o espelho terciário
Optica Adaptativa:revelando detalhes Imagem normal com telescópio de solo Depois de aplicar óptica adaptativa Mesma imagem com 0.1” mostrando um buraco negro Núcleo da galáxia NGC4621 com resolução de 1”
Óptica Adaptativaguiada a laser Laser de sódio Em 2003, estrela de laser para mapear as irregularidades atmosféricas
Feixe de entrada Óptica de reimageamneto Roda de filtros Roda para WFS Instrumentos:NIRI ( o primeiro a entrar em operação) • Exemplos: • Região de formação estelar NGC3576 (bandas JHK) • distância: 4 kpc do Sol obscurecimento Av~20mag • Num telescópio de 4m (Blanco) só se pode obter o espectro das 5 estrelas mais brilhantes (R=1000) • Imageador, espectrógrafo e coronógrafo no infravermelho próximo: 1-5.5 µm • Qualidade de imagem igual a do Hubble • Especial para objetos avermelhados por poeira ou pela expansão cósmica Custo: 4 M$ Meteorologia de outros planetas (Netuno na tela)
Instrumentos:GMOS • Espectrógrafo multi-objeto • Faixa espectral: óptica 0.36-1.10 µm • Resolução: R=500 - 10 000 • Máscara de fendas: centenas de objetos de uma só vez • Especial para aglomerados de galáxias ou estrelas Custo: 8 M$
Instrumentos:GNIRS • Espectrógrafo e polarímetro multi-objeto no I.V. próximo • Faixa espectral: 0.9-5.5 µm • Resolução: R~2000, 5400, 18000 • Especial para grupos de galáxias avermelhadas pela expansão cósmica ou estrelas obscurecidas pela poeira Custo: 7 M$
Be II 3130Å Resolução Dl = 0.1Å Intrumentos:HROS • Espectrógrafo de alta resolução (R=50 000), V<20 mag • Faixa espectral: 0.3-1.1 µm • Especial para: Composição química de estrelas Procura de planetas extrasolares Estrelas duplas Astrosismologia Expansão de nebulosas
Instrumentos:MICHELLE • Imageador e espectrógrafo infravermelho médio: 8 a 25 µm • Especial para detectar poeira morna em discos proto-planetários e regiões de formação estelar. Discos proto-planetários observados pelo Hubble Nebulosa de Órion na faixa óptica e no infravermelho
Instrumentos:coronógrafo • Para observar objetos fracos perto de fontes intensas como: • - planetas • - anãs marrons • - matéria circunstelar 4 M$/ano para construção de equipamentos
Imagens de Inauguração Região de formação estelar G45.5+0.06 NGC6934 - discos de difraçao num telescópio de 8 metros! Nebulosa planetária BD+303369