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Evryscope 科学:探索全天空千兆像素级望远镜的潜力

天体物理仪器与方法 2015-06-23 v1 地球与行星天体物理 高能天体物理现象 太阳与恒星天体物理

摘要

低成本量产传感器和光学器件近来使得构建能够同时观测整个可观测天空的望远镜阵列成为可能。本文讨论这些望远镜的科学动机,包括系外行星、恒星变率和河外瞬变源。作为一个具体例子,我们详述了 Evryscope 的目标与预期;Evryscope 是一个在建的 780 MPix 望远镜,每次两分钟曝光覆盖 8,660 平方度;每晚将有 18,400 平方度被连续观测平均约 6 小时。尽管其孔径仅有 61mm,系统的大视场提供的 etendue 约为 LSST 的 10%。Evryscope 将 27 个独立的望远镜置于一个公共支架中,仅用一个运动部件追踪整个可观测天空,将为每颗亮于 mV=16.5 的可观测恒星返回精度 1%、长达数年、高节奏的光变曲线,较亮恒星在长期光变曲线中具有毫星等量级的光度测定精度。它将能够搜索最亮和最近恒星周围的凌巨行星,其中行星更易表征;它还将搜索邻近 M 矮星周围的小行星、白矮星的行星掩食,并执行全面的邻近微透镜和食计时搜索,以发现其他行星搜寻方法无法触及的系外行星。Evryscope 还将监测爆发中的年轻恒星、白矮星活动以及各类恒星活动,同时发现大量极长周期 M 矮星食双星。当相对罕见的瞬变事件发生时,如伽马射线暴(GRBs)、邻近超新星甚至引力波探测,该阵列将返回逐分钟的光变曲线,而无需在事件发生时指向该事件。(节略)

关键词

引用

@article{arxiv.1501.03162,
  title  = {Evryscope science: exploring the potential of all-sky gigapixel-scale telescopes},
  author = {Nicholas M. Law and Octavi Fors and Jeffrey Ratzloff and Philip Wulfken and Dustin Kavanaugh and David J. Sitar and Zachary Pruett and Mariah Birchart and Brad Barlow and Kipp Cannon and S. Bradley Cenko and Bart Dunlap and Adam Kraus and Thomas J. Maccarone},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1501.03162},
  year   = {2015}
}

备注

16 pages, 8 figures, submitted to PASP