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Teleskop William E Gordon TeleskopDie Reflektorschale und Instrumentenplattform des William E Gordon Teleskops vor seiner ZerstorungTyp RadioteleskopStandort ca 15 km sudlich von Arecibo Puerto Rico Hohe 497 m Mittelpunkt des Spiegels 232 m 280 m Spiegel selbst Geogra fi sche Koor di naten 18 20 39 N 66 45 10 W 18 344166666667 66 752777777778 Koordinaten 18 20 39 N 66 45 10 WWellenlange 3 cm bis 1 m 300 MHz bis 10 GHz Apertur 305 mBauzeit 1960 bis 1963Inbetriebnahme 1 November 1963Besonderheit bis 2016 das grosste Einzelteleskop der ErdeDas Arecibo Observatorium war bis 2023 ein 15 Kilometer sudlich der Hafenstadt Arecibo in Puerto Rico gelegenes Observatorium mit diversen Teleskopen Seine bekannteste Einrichtung war das 1963 in Betrieb genommene und 2020 kollabierte grosse Radioteleskop das William E Gordon Teleskop 1 Zu den weiteren Instrumenten des Arecibo Observatoriums gehorten optische Instrumente zur Atmospharenforschung ein LIDAR ein kleineres Radioteleskop und ein 30 Kilometer entfernt errichteter Ionospharenheizer 2 Das Radioteleskop hatte einen unbeweglichen Hauptspiegel von 305 Metern Durchmesser aus justierbaren Facetten Mit Instrumenten die beweglich an einer daruberhangenden Plattform montiert waren konnte ein Bereich von knapp 20 Grad um den Zenit herum beobachtet werden Geplant wurde das Observatorium zur Erforschung der Ionosphare Dazu war das Teleskop von Anfang an mit Sendern ausgestattet deren Radiowellen von der Ionosphare zuruckgestreut werden Spater wurde mit starkeren Sendern auch Radarastronomie betrieben Im passiven Betrieb wurde Strahlung ferner Radioquellen empfangen Mit der grossen Reflektorflache und nach mehrfacher Aufrustung eignete sich das Teleskop besonders fur die Durchmusterung das Aufspuren schwacher schmalbandiger oder intermittierender Quellen wie HI Gebiete 3 bzw Pulsare 4 auch im Verbund mit anderen Radioteleskopen VLBI 5 Am Observatorium das rund um die Uhr in Betrieb war waren vor dem Einsturz des Arecibo Telekops etwa 140 Menschen beschaftigt Ein unabhangiges Gremium verteilte nach wissenschaftlichen Kriterien Beobachtungszeit an jahrlich rund 200 Astronomen in aller Welt die diese meist aus der Ferne wahrnehmen konnten Das Besucherzentrum des Observatoriums zahlte rund 100 000 Besucher pro Jahr Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 Schaden und Kollaps des Radioteleskops im Jahr 2020 1 2 The Next Generation Arecibo Telescope 2 Beschreibung des Radioteleskops 2 1 Hauptspiegel 2 2 Instrumentenplattform 2 3 Korrektur der Kaustik 2 4 Raumliche und Polarisationsauflosung 2 5 Koharente Signalpfade 3 Technische Daten des Radioteleskops 4 Literatur 5 Trivia 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie Idee zur Ionospharenforschung mit einem grossen vertikalen Radar und den Willen zur Umsetzung hatte William E Gordon Konstruiert und von Sommer 1960 bis November 1963 gebaut wurde das Observatorium fur neun Millionen Dollar aus Mitteln der ARPA Die Einrichtung hiess zunachst Arecibo Ionospheric Observatory AIO und war dem US Verteidigungsministerium unterstellt Im Oktober 1969 wurde sie der National Science Foundation NSF uberantwortet und im September 1971 in National Astronomy and Ionosphere Center NAIC umbenannt Fur neun Millionen Dollar wurde das Teleskop von 1972 bis 1974 fur die Astronomen tauglich gemacht und von 1992 bis 1998 fur 25 Millionen Dollar noch einmal wesentlich verbessert Im Auftrag der NSF gemanagt wurde das NAIC von 1969 bis 2011 von der Cornell University 2006 kundigte die NSF die schrittweise Reduzierung ihres Anteils an der Betriebskostenfinanzierung an so dass fur 2011 die Stilllegung drohte 6 2011 wurde eine funfjahrige Kooperation mit SRI International vereinbart die die Finanzierung fur diesen Zeitraum absicherte 7 Nach deren Ablauf war die NSF erneut auf der Suche nach Finanzierungspartnern um den Betrieb des Observatoriums aufrechtzuerhalten speziell nach dem millionenschweren Schaden durch Hurrikan Maria im Jahr 2017 8 2018 ging das Management an ein Konsortium von Universitaten unter der Fuhrung der University of Central Florida uber Damit verbunden war eine stetig steigende finanzielle Beteiligung der Universitaten die sie zuvor im Rahmen der Studentenausbildung geleistet hatten wahrend der Anteil der NSF bis Oktober 2022 schrittweise auf zwei Millionen Dollar sinken sollte 9 Dem chinesischen FAST ahnlicher Bauart ist mit einem 500 Meter messenden adaptiven Hauptspiegel ein grosserer Teil des Himmels zuganglich Zur weit uberlegenen Konkurrenz 10 wurde das Square Kilometre Array zahlen Sowohl FAST wie auch das Square Kilometre Array haben jedoch keinen Sender und sind daher nicht fur Radarastronomie tauglich Schaden und Kollaps des Radioteleskops im Jahr 2020 Bearbeiten nbsp Schadensbild vor dem endgultigen KabelrissAm 10 August riss in der Nacht um 2 45 Uhr Ortszeit 6 45 UTC eines der acht Zentimeter dicken Stahlseile am Tower T4 dem Sudost Turm des Radioteleskops 18 3424 66 7498 welche als Hilfsseil die Hohe der Empfangerplattform stabilisieren aus seiner Endhulse 11 Es beschadigte den Gregory Dome 12 und hinterliess im Hauptspiegel ein 30 Meter langes Loch Der Betrieb des Teleskops wurde vorlaufig eingestellt 13 14 Eines der tragenden Hauptseile am Tower T4 an denen die Empfangseinheit aufgehangt ist riss am 6 November und verursachte weitere Beschadigungen an der Anlage 15 16 Dieses Seil war von Anfang an also 57 Jahre in Betrieb gewesen Da es bei nur 60 seiner theoretischen Maximalbelastung bei ruhigem Wetter brach wurde auch fur die anderen Seile eine reduzierte Belastbarkeit angenommen und bei der Planung der Reparatur berucksichtigt 17 Mit einem weiteren kaskadierenden Seilbruch und Absturz der Instrumentenplattform wurde gerechnet Nach einer Schadensanalyse am 19 November stufte die National Science Foundation das Risiko einer Reparatur als zu hoch ein und entschied sich fur den Abriss des Observatoriums 18 19 20 Dieses jahe Ende eines jahrzehntelangen wissenschaftlich produktiven Betriebes wurde von der Fachwelt mit Besturzung aufgenommen 21 Am 24 November wurden weitere Aderbruche an den Seilen des Tower T4 festgestellt 17 Videos des Kollaps source source source source source source source source source source source Um 7 53 50 Uhr 11 53 UTC des 1 Dezember fuhrte das fast gleichzeitige Versagen zweier weiterer Seile des Turms T4 zum Absturz der Instrumentenplattform Wenige Sekunden darauf riss auch das letzte verbliebene Seil 22 Die 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform sturzte 137 Meter tief auf den Reflektor wobei erhebliche Teile des Spiegels zerstort wurden Die drei Stahlbetonpfeiler brachen am oberen Segment weitere Gebaude wurden beschadigt 23 Nachdem gefahrdete Gebaude nach dem zweiten Kabelbruch bereits evakuiert und gesperrt worden waren kamen keine Personen zu Schaden 24 25 26 27 28 29 The Next Generation Arecibo Telescope Bearbeiten Das kollabierte Teleskop sollte zunachst einen Nachfolger bekommen Ein vorlaufiger Entwurf mit dem Namen Next Generation Arecibo Telescope NGAT beruht auf einem beweglichen Array von vielen kleinen Teleskopen in einem Phased Array die insgesamt eine grossere Sammelflache als das alte Teleskop haben eine grossere Empfindlichkeit weitere Frequenzbander und die 500 fache Sichtfeldgrosse aufweisen Das Teleskop soll ausserdem weitaus starkere Radarpulse in hoheren Frequenzen abstrahlen konnen und damit die Radarastronomie entscheidend weiterbringen 30 Am 17 Oktober 2022 verkundete die National Science Foundation das Ende des Observatoriums Nicht nur wird kein NGAT gebaut auch der Forschungsbetrieb an den anderen Instrumenten wird eingestellt die meisten abgebaut Damit folge man Empfehlungen aus der Wissenschaft Die Arbeitsvertrage der letzten 90 Mitarbeiter liefen zum 14 August 2023 aus 31 Das Besucherzentrum soll fur ein Bildungsprojekt genutzt werden Arecibo Center for STEM Education and Research ACSER 32 Beschreibung des Radioteleskops BearbeitenHauptspiegel Bearbeiten Fur den Standort des Radioteleskops wahlte man eine naturliche Doline die man in die benotigte Kugelkalottenform ausarbeitete Die Doline wird uber den verkarsteten Untergrund in den Tanama River entwassert 33 In der Doline wurde ein Gitter aus Drahtseilen gespannt das wenn man es in die horizontale Ebene projiziert orthogonal war Dem Gitter lag bis 1971 als Hauptspiegel lediglich ein Drahtnetz mit einer Maschenweite von 1 2 Zoll auf Dieses erwies sich als zu wellig um bei den Empfangsfrequenzen von damals 318 430 und 611 MHz beugungsbegrenzte Auflosung zu erreichen und zu weitmaschig fur hohere Frequenzen Wahrend der ersten Aufrustung des Teleskops wurde dieses Drahtnetz durch 38 778 individuell justierbare gelochte Aluminiumpaneele ersetzt Die Abweichungen der Oberflache von der angestrebten spharischen Form betrugen damit nur 2 mm RMS was den nutzbaren Frequenzbereich auf 10 GHz erweiterte Wahrend der zweiten Aufrustung wurde um den Hauptspiegel ein feinmaschiger Zaun als Abschirmung gegen thermische Umgebungsstrahlung errichtet nbsp Die seilgetragene Plattform oben mit drehbarem Azimut Arm Mitte und unten daran verschiebbaren Speiseantennen links der Gregory Dom rechts die 430 MHz Feed Line 2006 Instrumentenplattform Bearbeiten Bei Variation der Blickrichtung bewegt sich der primare Fokus auf einer Kugelschale mit halbem Radius Brennweite fur paraxiale Strahlen Entsprechend mussen die Instrumente bewegt werden mit einer Prazision im Millimeterbereich Als Basis hing an starren Drahtseilen ein dreieckiges Fachwerk Je sechs Seile fuhrten zu drei Stahlbetonpfeilern ausserhalb des Hauptspiegels die ihrerseits mit je sieben Seilen nach aussen hin abgespannt waren An einem Schienenring an der Unterseite der Plattform drehte sich zur Einstellung des Azimut ein Gitterbalken Die Unterseite dieses Azimut Arms war kreisformig gebogen und mit Schienen versehen an denen sich zwei Antennentrager unabhangig voneinander bewegen konnten Damit wurde der Zenitwinkel eingestellt Wahrend der ersten Aufrustung wurden Ausleger an die Ecken der Plattform montiert die uber den Azimut Arm hinausragen und uber Seilpaare mit Verankerungen unter dem Hauptspiegel verbunden sind um die Hohe der Plattform zu stabilisieren Korrektur der Kaustik Bearbeiten nbsp Kaustik durch spharische Aber ration Sonnenlicht fallt schrag in einen innen zylindrischen Goldring Die Kopplung des Strahlungsfeldes aus dem Hauptspiegel an die Wellenleiter der Sende und Empfangsgerate ist wegen der zu korrigierenden spharischen Aberration sehr aufwandig Eine Losung die erst im zweiten Anlauf gelang 2 nutzt einen sogenannten line feed siehe Hohlleiter und Schlitzantenne auf der optischen Achse der Geraden in Blickrichtung durch den Mittelpunkt der Sphare Auf der optischen Achse kreuzen sich Strahlen vom Rand des Hauptspiegels in geringerer Hohe als achsennahe Strahlen Zudem treffen sie sich fruher auf kurzerem Weg ab Radioquelle oder ab Wellenfrontebene vor der Reflexion Der Ort an dem eine bestimmte Wellenfront die optische Achse trifft wandert schneller als mit Lichtgeschwindigkeit nach oben Auch die Phasengeschwindigkeit der Welle im Hohlleiter ist schneller als Lichtgeschwindigkeit Der uber die Lange variierende Querschnitt des Hohlleiters passt die Geschwindigkeiten einander an sodass sie am oberen Ende positiv interferieren Diese Anpassung ist empfindlich von der Freiraumwellenlange abhangig sodass nur uber eine geringe Bandbreite von etwa 10 MHz ein hoher Antennengewinn zustande kam Es wurden zunachst line feeds fur Frequenzen von 318 430 und 611 MHz gebaut Nur der line feed von 430 MHz war vor Betriebsende noch in Gebrauch sowohl zum Senden als auch zum Empfangen Er ist 29 m lang und leuchtet den ganzen Hauptspiegel aus Apertur im Zenit 305 m Mit steigendem Zenitwinkel verschlechtern sich allerdings schnell der Antennengewinn und das thermische Rauschen aus der Umgebung neben dem Hauptspiegel Die andere Losung installiert wahrend der zweiten Aufrustung nutzt einen Sekundarspiegel hinter dem Fokus des Hauptspiegels wie bei einem Gregory Teleskop wo auch die paraxialen Strahlen schon wieder divergieren Uber die Form des Sekundarspiegels wird die Wellenfront wieder spharisch gemacht Auch ein noch kleinerer dritter Spiegel tragt dazu bei seine Hauptaufgabe ist aber die Verkurzung der nach dem zweiten Spiegel verlangerten effektiven Brennweite So wird mehr Leistung in die anschliessende Hornantenne eingekoppelt Die Gregory Optik kann uber die ganze Bandbreite der verschiedenen Empfanger 0 3 bis 10 GHz benutzt werden die nach Bedarf jeweils zusammen mit ihren Hornantennen und tiefgekuhlten Mischern Vorverstarkern ferngesteuert in den Fokus gedreht werden Die Gregory Optik leuchtet ein ovales Gebiet des Hauptspiegels aus 213 m 237 m Daher ist der Antennengewinn etwas geringer als mit den line feeds bei gleicher Wellenlange im Zenit Sie ist in einem vor der Witterung schutzenden Dom untergebracht Raumliche und Polarisationsauflosung Bearbeiten Die Winkelauflosung ist frequenzabhangig Das Produkt der Frequenz mit dem Vollwinkel innerhalb dessen der halbe Fluss einer Punktquelle empfangen wird betragt etwa 5 Bogenminuten GHz unabhangig von der Einspeisung mit line feed oder Gregory Optik Die line feeds eignen sich nur fur ein Pixel Bildauflosung und auch an der Gregory Optik wird in einigen Frequenzbandern mit einem Pixel einer Hornantenne gearbeitet Das ist in der Radioastronomie nicht ungewohnlich da viele Radioquellen mit einem einzelnen Teleskop ohnehin nicht aufgelost werden konnen Oft wird periodisch zwischen einem Objekt und dem benachbarten Himmelshintergrund geschwenkt Seit 2004 gibt es an der Gregory Optik das 7 Pixel Hornantennenarray ALFA Arecibo L band Feed Array 34 das die Winkelauflosung nur wenig verbessert aber Durchmusterungen enorm beschleunigt hat 35 Wahrend der erste line feed fur nur eine lineare Polarisationsrichtung konstruiert war sind die Nachfolgemodelle und die Gregory Optik samt Hornantennen transparent fur jegliche Polarisation Die Analyse der Polarisation wird ermoglicht durch Hohlleiter Polarisationsweichen und zwei bzw vier Empfangerkanale pro Pixel Koharente Signalpfade Bearbeiten Je nach Frequenzband und Alter der Ausrustung werden die vorverstarkten Signale vor oder nach der Umsetzung auf eine niedrigere Zwischenfrequenz zu einem Kontrollraum neben dem Teleskop geleitet uber Koaxialkabel oder analog betriebene Glasfaserverbindungen Dabei gibt es fur jede Signalkomponente eine Faser ALFA braucht derer 14 Lokaloszillatoren befinden sich teilweise im Gregory Dom in den am Azimut Arm verfahrbaren Kabinen sowie im Kontrollraum Fur eine koharente Signalverarbeitung sind die Lokaloszillatoren nicht frei laufend sondern per Frequenzsynthese gefuhrt von einem System sich gegenseitig uberwachender Atomuhren im Kontrollraum uber optische Fasern 36 Der Anschluss an externe Uhren geschieht per GPS Geringes Phasenrauschen und geringe Frequenzdrift sind wichtig fur die Zusammenschaltung mehrerer Teleskope VLA VLBI fur planetare Radarmessungen sowie fur die Beobachtung von Pulsaren 37 Technische Daten des Radioteleskops BearbeitenHauptspiegelApertur 305 m Krummungsradius 265 m Oberflachengenauigkeit 2 2 mm RMS AntennenplattformGewicht 900 t Spannweite des Azimut Arms 100 m 19 7 Zenitwinkel Deklination 1 3 bis 38 Abstand seines Bogens vom Hauptspiegel 137 m Verfahrgeschwindigkeit am Arm Zenitwinkel max 2 4 min Drehgeschwindigkeit des Arms Azimutwinkel max 24 min Positioniergenauigkeit 3 mm 5 pointing accuracy SenderSendeleistung 1 MW gepulst mehr 1998 2020 EmpfangerEmpfangsbereich 300 MHz bis 10 GHzLiteratur Bearbeitenchronologisch aufsteigend National Astronomy and Ionosphere Center NAIC The Arecibo Observatory and its Telescope P S Kildal L A Baker T Hagfors The arecibo upgrading Electrical design and expected performance of the dual reflector feed system Proc IEEE 82 1994 S 714 724 United States Department of the Interior National Park Services Hrsg National Register of Historic Places Continuation Sheet Section 7 Page 7 National Astronomy and Ionosphere Center Arecibo Puerto Rico August 2002 englisch Ionosphere Center Arecibo 11 620 kB PDF Jagadheep D Pandian et al Low Noise 6 8 GHz Receiver IEEE microwave magazine Dezember 2006 S 1527 3342 National Science Foundation NSF Hrsg Management and Operations of the National Astronomy and Ionosphere Center NAIC 2010 englisch Program Solification NSF 10 562 PDF Alderamin Nachruf auf ein unersetzliches Teleskop Adios Arecibo Das legendare Arecibo Teleskop ist nicht mehr zu reparieren und wird abgebaut Es gehort zu den wertvollsten wissenschaftlichen Instrumenten uberhaupt In heise de heise online 1 Dezember 2020 archiviert vom Original am 3 Juni 2021 abgerufen am 2 Dezember 2020 Trivia Bearbeiten1974 wurde ein starkerer Radar Sender offentlichkeitswirksam 38 in Betrieb genommen mit der Ausstrahlung der Arecibo Botschaft 1985 wurde ein Asteroid 4337 Arecibo nach dem Observatorium benannt In den 1990er Jahren wurde die Anlage einer breiteren Offentlichkeit durch die Kinofilme GoldenEye Species beide 1995 und Contact 1997 sowie eine Folge der Fernsehserie Akte X bekannt Signale des Teleskops werden teilweise auch nach Anzeichen ausserirdischer Intelligenz durchsucht SETI Das Computerspiel The Moment of Silence 2004 hat seinen Schauplatz unter anderem im Arecibo Teleskop Die Multiplayer Karte Rogue Transmission des Computerspiels Battlefield 4 2013 ist an das Arecibo Observatorium angelehnt Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Arecibo Observatorium Sammlung von Bildern und Audiodateien Offizielle Website Arecibo Observatory Homepage mit Fotogalerie englisch Analyzing Video Footage Of Collapse of Massive Arecibo Telescope auf YouTube englisch Einzelnachweise Bearbeiten Daniel Clery How the famed Arecibo telescope fell and how it might rise again Science 14 Januar 2021 doi 10 1126 science abg5640 a b J D Mathews A short history of geophysical radar at Arecibo Observatory Hist Geo Space Sci 4 2013 doi 10 5194 hgss 4 19 2013 freier Volltext Amelie Saintonge et al The Arecibo Legacy Fast ALFA Survey V HI Source Catalog of the Anti Virgo Region at dec 27 degrees Astronomical Journal 135 2008 doi 10 1088 0004 6256 135 2 588 arxiv 0711 0545 J M Cordes et al Arecibo Pulsar Survey Using ALFA I Survey Strategy and First Discoveries Astrophys J 637 2006 doi 10 1086 498335 arxiv astro ph 0509732 Jessica L Rosenberg Stephen E Schneider The Arecibo Dual Beam Survey Arecibo and VLA Observations Astrophys J Suppl 130 2000 doi 10 1086 317347 arxiv astro ph 0004205 Thorsten Dambeck USA machen All Abhorgerat taubstumm Der Spiegel 21 November 2006 NSF Dear Colleague Letter Concepts for Future Operation of the Arecibo Observatory Oktober 2015 Sarah Kaplan Hurricane battered Arecibo telescope will keep studying the skies Washington Post 16 November 2017 Daniel Clery Adrian Cho Iconic Arecibo radio telescope saved by university consortium Science 2018 doi 10 1126 science aat4027 J S Deneva et al Pulsar surveys present and future The Arecibo pulsar ALFA survey and projected SKA survey Proc 363 WE Heraeus Seminar on Neutron Stars and Pulsars Bad Honnef Mai 2006 arxiv astro ph 0701181 Morgan McFall Johnson A broken cable smashed a hole 100 feet wide in the Arecibo Observatory which searches for aliens and tracks dangerous asteroids In businessinsider nl 12 August 2020 abgerufen am 16 August 2020 englisch Auf dem Foto hier ist das vergossene Ende des Spiralseiles zu sehen Daniel Clery Arecibo radio telescope goes dark after snapped cable shreds dish Science 12 August 2020 doi 10 1126 science abe3033 Zenaida Gonzalez Kotala Broken Cable Damages Arecibo Observatory UCF Today In ucf edu University of Central Florida 11 August 2020 abgerufen am 12 August 2020 amerikanisches Englisch Martin Holland Arecibo Observatorium durch gerissenes Drahtseil stark beschadigt In Heise online 12 August 2020 Abgerufen am 13 August 2020 Nadja Podbregar Zweiter Kabelbruch am Arecibo Radioteleskop In scinexx de 10 November 2020 abgerufen am 10 November 2020 Martin Holland Arecibo Observatorium Volliger Einsturz befurchtet In Heise online 10 November 2020 Abgerufen am 13 November 2020 a b NSF begins planning for decommissioning of Arecibo Observatory s 305 meter telescope due to safety concerns News Release 20 010 In nsf gov National Science Foundation 24 November 2020 archiviert vom Original am 22 Juli 2021 abgerufen am 23 Dezember 2020 englisch Mark Zastrow Famed Arecibo radio telescope to be decommissioned after cable failures In astronomy com Astronomy 19 November 2020 abgerufen am 19 November 2020 englisch Martin Holland Nicht zu reparieren Arecibo Teleskop wird ausser Dienst genommen In Heise online 20 November 2020 Abgerufen am 21 November 2020 Einsturzgefahr Riesiges Radioteleskop in Puerto Rico wird demontiert In faz net Frankfurter Allgemeine Zeitung 19 November 2020 archiviert vom Original am 2 Februar 2021 abgerufen am 25 Juli 2021 Alexandra Witze Legendary Arecibo telescope will close forever scientists are reeling In Nature Communications 19 November 2020 doi 10 1038 d41586 020 03270 9 englisch ORF at Agenturen red Beruhmtes Radioteleskop Arecibo in Puerto Rico eingesturzt 1 Dezember 2020 abgerufen am 1 Dezember 2020 Nadia Drake Iconic radio telescope suffers catastrophic collapse In nationalgeographic com National Geographic 1 Dezember 2020 archiviert vom Original am 25 Juni 2021 abgerufen am 1 Dezember 2020 englisch Martin Holland Instrumentenplattform abgesturzt Das Arecibo Teleskop ist zerstort In Heise online 1 Dezember 2020 Abgerufen am 2 Dezember 2020 Martin Holland Arecibo Teleskop Zwei Videos zeigen Einsturz In Heise online 3 Dezember 2020 Abgerufen am 6 Dezember 2020 Arecibo Observatory drone and ground view during the collapse amp pre collapse historical footage ab 0 04 02 auf YouTube 3 Dezember 2020 Zusammenbrechen des Instrumentenplattform und historische Aufnahmen von der Plattform und Teleskop Alexandra Witze Gut wrenching footage documents Arecibo telescope s collapse Instrument platform crashed into the telescope s dish irrevocably ending the facility s role in astronomy In nature com 2 Dezember 2020 abgerufen am 3 Dezember 2020 englisch Bild und Videomaterial zur Zerstorung des Teleskopspiegels und Instrumentenplattform Analyzing Video Footage Of Collapse of Massive Arecibo Telescope ab 0 12 56 auf YouTube 4 Dezember 2020 englisch Puerto Rico Iconic Arecibo Observatory telescope collapses BBC News 1 Dezember 2020 abgerufen am 2 Dezember 2020 englisch NGAT Landing Page The Arecibo Observatory Abgerufen am 29 Dezember 2021 Claudia Lopez Lloreda As famed Arecibo Observatory shuts down its scientists face an uncertain future Science 2023 doi 10 1126 science adj7234 NSF News NSF announces over 5M in funding to create new STEM education and research center at the Arecibo Observatory site In new nsf gov National Science Foundation NSF 25 September 2023 abgerufen am 3 Oktober 2023 amerikanisches Englisch National Science Foundation Environmental Impact Statement for the Arecibo Observatory Arecibo Puerto Rico PDF 13 9 MB 27 Juli 2017 S 3 26 94 in PDF Zahlung abgerufen am 6 Dezember 2020 englisch NAIC ALFA Arecibo L Band Feed Array NAIC Surveys and Data Products von ALFA NAIC Local Oscillators LOs and the Intermediate Frequency IF Chain NAIC Time Transfer Issues at Arecibo Observatory 2000 Pressemeldung der Cornell Universitat Cornell News 12 November 1999 It s the 25th anniversary of Earth s first and only attempt to phone E T Memento vom 2 August 2008 im Internet Archive In news cornell edu Cornell University abgerufen am 13 August 2020 englisch Normdaten Geografikum GND 1238844782 lobid OGND AKS LCCN n84012060 VIAF 134912974 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Arecibo Observatorium amp oldid 237834598