| Версия 05:34, 13 июня 2007 (править) Admin (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 05:35, 13 июня 2007 (править) (отменить) Admin (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| |Спектральное разрешение || 0,007 А | |Спектральное разрешение || 0,007 А | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| БСВТ введён в эксплуатацию в 1980. На телескопе ведутся спектрополяриметрические наблюдения как в видимом диапазоне волн, так и в инфракрасной области спектра. | БСВТ введён в эксплуатацию в 1980. На телескопе ведутся спектрополяриметрические наблюдения как в видимом диапазоне волн, так и в инфракрасной области спектра. | ||
| Уникальные характеристики оптической системы БСВТ позволяют получать высококачественные солнечные спектры и спектрогелиограммы, необходимые при исследовании тонкой структуры солнечных образований. | Уникальные характеристики оптической системы БСВТ позволяют получать высококачественные солнечные спектры и спектрогелиограммы, необходимые при исследовании тонкой структуры солнечных образований. | ||
| Основным исследованием, проводимым с помощью БСВТ, является изучение механизмов солнечных вспышек. Согласно современным представлениям, появление оптической вспышки вызвано переносом энергии из короны в хромосферу. Механизмы переноса энергии могут быть различными: теплопроводность, пучки протонов или электронов, рентгеновское излучение. По спектрополяриметрическим наблюдениям на БСВТ обнаружено наличие ударной линейной поляризации в солнечных вспышках, на основании чего доказано существование пучков энергичных частиц, бомбардирующих хромосферу во время солнечных вспышек. | Основным исследованием, проводимым с помощью БСВТ, является изучение механизмов солнечных вспышек. Согласно современным представлениям, появление оптической вспышки вызвано переносом энергии из короны в хромосферу. Механизмы переноса энергии могут быть различными: теплопроводность, пучки протонов или электронов, рентгеновское излучение. По спектрополяриметрическим наблюдениям на БСВТ обнаружено наличие ударной линейной поляризации в солнечных вспышках, на основании чего доказано существование пучков энергичных частиц, бомбардирующих хромосферу во время солнечных вспышек. | ||
| + | |||
| Исследования на БСВТ создают базу для разработки солнечных телескопов будущих поколений. В последнее время совместно с учеными Томского Института Оптики Атмосферы разрабатывается система адаптивной оптики для БСВТ. Системы адаптивной оптики служат для повышения качества получаемых снимков, коррекции искажений, порождаемых тепловыми и атмосферными явлениями. | Исследования на БСВТ создают базу для разработки солнечных телескопов будущих поколений. В последнее время совместно с учеными Томского Института Оптики Атмосферы разрабатывается система адаптивной оптики для БСВТ. Системы адаптивной оптики служат для повышения качества получаемых снимков, коррекции искажений, порождаемых тепловыми и атмосферными явлениями. | ||
| - | {| | + | |
| + | {| width="70%" | ||
| | БСВТ является зеркально-линзовой системой. Полярный гелиостат с плоским зеркалом 1 м установлен на вертикальной колонне высотой 25 м. Гелиостат направляет свет вдоль полярной оси на двухлинзовый объектив диаметром 760мм и фокусным расстоянием 40 м, расположенный в верхнем торце трубы телескопа. Пространственное разрешение телескопа составляет 0,2" и соответствует лучшим в мире солнечным телескопам. ||[[Image:Zerk400.jpg|300px]] | | БСВТ является зеркально-линзовой системой. Полярный гелиостат с плоским зеркалом 1 м установлен на вертикальной колонне высотой 25 м. Гелиостат направляет свет вдоль полярной оси на двухлинзовый объектив диаметром 760мм и фокусным расстоянием 40 м, расположенный в верхнем торце трубы телескопа. Пространственное разрешение телескопа составляет 0,2" и соответствует лучшим в мире солнечным телескопам. ||[[Image:Zerk400.jpg|300px]] | ||
| |- | |- | ||
Большой Солнечный Вакуумный Телескоп (БСВТ) - самый большой телескоп на Евро-Азиатском континенте и основной инструмент Байкальской астрофизической обсерватории. Он представляет собой рефрактор с двухлинзовым объективом. Вакуумная труба наклонена под углом 52° к горизонту.
| Высота башни | 25 м |
| Диаметр зеркала сидеростата | 1 м. |
| Диаметр главного объектива | 760 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | 40000 мм |
| Поле зрения | 32 угловые минуты |
| Диаметр изображения Солнца | 380 мм |
| Пространственное разрешение | 0,.2 угловой секунды |
| Спектральное разрешение | 0,007 А |
БСВТ введён в эксплуатацию в 1980. На телескопе ведутся спектрополяриметрические наблюдения как в видимом диапазоне волн, так и в инфракрасной области спектра.
Уникальные характеристики оптической системы БСВТ позволяют получать высококачественные солнечные спектры и спектрогелиограммы, необходимые при исследовании тонкой структуры солнечных образований.
Основным исследованием, проводимым с помощью БСВТ, является изучение механизмов солнечных вспышек. Согласно современным представлениям, появление оптической вспышки вызвано переносом энергии из короны в хромосферу. Механизмы переноса энергии могут быть различными: теплопроводность, пучки протонов или электронов, рентгеновское излучение. По спектрополяриметрическим наблюдениям на БСВТ обнаружено наличие ударной линейной поляризации в солнечных вспышках, на основании чего доказано существование пучков энергичных частиц, бомбардирующих хромосферу во время солнечных вспышек.
Исследования на БСВТ создают базу для разработки солнечных телескопов будущих поколений. В последнее время совместно с учеными Томского Института Оптики Атмосферы разрабатывается система адаптивной оптики для БСВТ. Системы адаптивной оптики служат для повышения качества получаемых снимков, коррекции искажений, порождаемых тепловыми и атмосферными явлениями.