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Teleskop Nancay RadioobservatoriumDer Sekundarspiegel des grossen Radioteleskops in NancayTyp Grossteleskop Radiobereich Standort nahe Nancay Departement Cher FrankreichHohe 150 mGeogra fi sche Koor di naten 47 22 50 N 2 11 42 O 47 380555555556 2 195 Koordinaten 47 22 50 N 2 11 42 OWellenlange 9 cm bis 27 cmApertur 200 m 35 mBauzeit 1960 bis 1965Inbetriebnahme 1965Das Nancay Radioobservatorium franzosisch Station de Radioastronomie de Nancay das 1956 eroffnet wurde ist Teil des Pariser Observatorium und auch mit der Universitat Orleans verbunden Es befindet sich im Departement Cher in der Region Sologne in Frankreich Die Station besteht aus mehreren Instrumenten Das Wahrzeichen ist das grosse Radioteleskop fur Dezimeterwellen welches eines der grossten Radioteleskope der Welt ist Seit Langem operieren auch der Radioheliograph eine T formige Anordnung und das Dekameter Netzwerk das bei Wellenlangen zwischen 3 m und 30 m arbeitet Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Das grosse Radioteleskop 3 Der Radioheliograph 4 Das Dekameter Netzwerk 5 LOFAR und NenuFAR 6 Andere Instrumente und Projekte 6 1 EMBRACE 6 2 ORFEES 6 3 CODALEMA 6 4 Uberwachungsantenne 7 Pole des Etoiles 8 Einzelnachweise 9 Literatur 10 WeblinksGeschichte BearbeitenDie Radioastronomie entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als die Experten und uberflussige Ausrustung ziviler Nutzung zugefuhrt werden konnten Die Ecole Normale Superieure erhielt drei Wurzburg Riesen von 7 5 m Durchmesser die durch britische Truppen wahrend des Krieges von den Deutschen beschlagnahmt wurden Diese Antennen wurden zunachst in einer Forschungseinrichtung der franzosischen Marine in Marcoussis eingesetzt 1 nbsp Eine der Wurzburg Riese Antennen in Nancay Es war klar dass fur die Radioastronomie ein grosser flacher und abgelegener Standort benotigt wurde wo Antennen aufgestellt werden konnten die sich uber 1 5 2 km erstrecken oder die an sich sehr gross sind Auch wurde dort Storung durch Radiostrahlung vermieden wie sie von moderner Technologie erzeugt wird Ein Stuck Wald von 150 ha nahe Nancay kam auf den Markt und wurde 1953 gekauft Zunachst wurden diverse kleine Instrumente installiert Einzelantennen und Interferometer Es wurden Eisenbahnschienen von 6 m Breite gelegt eine Linie von Ost nach West und eine von Norden nach Suden Diese trugen und transportierten die parallaktisch montierten 40 t schweren Wurzburg Antennen 1 Ein Vorganger des heutigen Radioheliographen hatte 16 Antennen von 5 m Durchmesser die gleichmassig entlang einer 1500 m langen Ost West Linie verteilt waren dazu kamen acht Antennen von 6 m Durchmesser auf einer Nord Sud Linie Die beobachtete Frequenz war 169 MHz 1 77 m Wellenlange 2 Nach der Entdeckung der 21 cm Linie im Jahre 1951 bestand Aussicht auf Beobachtung interstellarer und extragalaktischer Emissions und Absorptionslinien Dafur wurden Radioteleskope mit hoherer Empfindlichkeit benotigt deren grossere Ausdehnung wurde auch hoheres Auflosungsvermogen mit sich bringen Der Plan fur dieses grosse Radioteleskop wurde von einem Entwurf von John D Kraus von 1956 nachempfunden Dieses Design kombinierte eine grosse Sammelflache und hohe Auflosung mit nur wenigen beweglichen Teilen Nachteile waren allerdings die Beschrankung auf den Meridian und die asymmetrische Winkelauflosung die in Elevation sehr viel grober war als in Azimut Die Elevationskontolle bereitete anfangs grosse Probleme 1 Das grosse Radioteleskop Bearbeiten nbsp Layout des grossen Radioteleskops nbsp Der Primarspiegel und die Fokuskabine nbsp Die Ruckseite des neigbaren Primarspiegels nbsp Der spharische Sekundarspiegel nbsp Die fahrbare Fokuskabine Das grosse Radioteleskop franzosisch le Grand Radiotelescope oder liebevoll le Grand Miroir 3 wurde zwischen 1960 und 1965 konstruiert 4 Anfangs wurden nur 20 der Primar und Sekundarspiegel errichtet um die Machbarkeit zu erkunden Die Spiegel wurden 1964 zu ihrer heutigen vollen Grosse erweitert und das Teleskop wurde 1965 offiziell durch Charles de Gaulle eroffnet Wissenschaftliche Beobachtungen begannen 1967 Das grosse Radioteleskop ist ein Passageninstrument Der Primarspiegel befindet sich am Nordende der Anlage Es handelt sich dabei um einen ebenen Spiegel von 200 m Breite und 40 m Hohe Dieser Spiegel ist neigbar um die zu beobachtende Elevation anzuwahlen Er besteht aus funf Segmenten von 20 m Breite jedes von 40 t Masse Die Radiowellen werden horizontal zum Sekundarspiegel reflektiert welcher sich 460 m weiter sudlich befindet Die Form des Sekundarspiegels ist die eines Segments einer Kugel 300 m breit und 35 m hoch Dieser Spiegel reflektiert die Radiowellen zuruck nach Norden in den 280 m entfernten Fokus etwa 60 der Entfernung zum Primarspiegel Eine Kabine mit weiteren Spiegeln und dem Empfanger befindet sich im Brennpunkt Wahrend der Beobachtung wird die Fokuskabine ca eine Stunde lang von West nach Ost gefahren um der taglichen Bewegung des beobachteten Objekts durch den Meridian nachzufuhren 4 1 Primar und Sekundarspiegel bestehen aus Maschendraht mit 12 5 mm weiten Lochern Die Spiegeloberflache ist auf 4 mm genau so dass Wellenlangen von 8 cm oder langer beobachtet werden konnen Das Teleskop ist daher fur Dezimeterwellen ausgelegt darunter die 21 cm Spektrallinie von neutralem atomaren Wasserstoff HI und die 18 cm Spektrallinie des Hydroxyl Radikals OH 4 Der Detektor fur die Radiowellen wird auf 20 K gekuhlt um das elektronische Rauschen des Empfangers gering zu halten und damit die Empfindlichkeit fur schwache Signale vom Himmel zu verbessern Das grosse Radioteleskop beobachtet bei Frequenzen zwischen 1 1 GHz und 3 5 GHz Kontinuumsstrahlung ebenso wie Spektrallinien in Emission oder Absorption Das Autokorrelator Spektrometer kann acht Spektren bei verschiedenen Wellenlangen beobachten jedes mit 1024 Kanalen und 0 3 kHz spektraler Auflosung Das Instrument ist besonders geeignet fur grosse statistische Durchmusterungen und fur die Uberwachung von Objekten mit veranderlicher Helligkeit 3 Beobachtungsprojekte sind unter anderem 4 3 21 cm HI Emission von Galaxien um deren Rotation Entfernung Haufung und Bewegung zu studieren Dies beinhaltet Galaxien die im sichtbaren Licht von der Milchstrasse verdeckt sind blaue kompakte Galaxien Galaxien mit geringer Flachenhelligkeit im sichtbaren Licht und aktive Galaxienkerne Pulsare darunter Pulszeiten Entfernung der Pulsare und das interstellare Medium zwischen Pulsar und Erde Nancay ist Teil des European Pulsar Timing Array Stellare Hullen eruptiv veranderliche Sterne und rote Riesen 18 cm OH Emission und Absorption in Kometen um deren Verlustrate fur Wasser und Gas zu ermitteln Der Radioheliograph Bearbeiten nbsp Blick nach Norden entlang des Radioheliographen nbsp Blich nach Osten entlang des Radioheliographen Der Heliograph ist ein T formiges Interferometer das aus parallaktisch montierten Antennen von mehreren Metern hauptsachlich 5 m Durchmesser besteht 19 Antennen befinden sich auf einer Ost West Linie von 3 2 km Lange 25 Antennen sind auf einer Nord Sud Linie von 2 5 km Lange angeordnet Das Instrument beobachtet die Sonne sieben Stunden taglich um Bilder der Korona im Frequenzbereich 150 MHz bis 450 MHz Wellenlangen von 2 m bis 0 67 m zu erstellen Das Auflosungsvermogen ist dann ahnlich dem des blossen Auges im sichtbaren Licht Bis zu 200 Bilder pro Sekunde konnen aufgenommen werden Dies ermoglicht die systematische Untersuchung der ruhigen Korona von Sonneneruptionen und koronaler Massenauswurfe 4 5 Die Beobachtungen aus Nancay erganzen gleichzeitige Beobachtungen von Raumsonden im sichtbaren und ultravioletten Licht und in Rontgenstrahlen 5 Das Dekameter Netzwerk Bearbeiten nbsp Das Dekameter Netzwerk Das Dekameter Netzwerk wurde zwischen 1974 und 1977 konstruiert Es besteht aus 144 Spiralantennen die aus Leiterdrahten gebildet werden die in Spiralkurven um konische Tragerstrukturen gewickelt sind Die Kegel haben 5 m Durchmesser an der Basis und sind 9 m hoch sie sind um 20 nach Suden geneigt Die Kegel stehen uber eine Flache von etwa einem Hektar verteilt Eine Halfte der Kegel ist entgegengesetzt zur anderen Halfte gewickelt so dass links und rechts zirkular polarisierte Radiowellen unterschieden werden konnen Die Sammelflache betragt etwa 3500 m fur jede Polarisation aquivalent zu einer Schusselantenne von 67 m Durchmesser Das Instrument ist empfindlich fur Wellenlangen zwischen 3 m und 30 m dies sind die langsten Radiowellen die durch die Ionosphare beobachtet werden konnen Das Instrument ist kein Interferometer sondern ein Phased Array Eine Einzelantenne fur diese langen Wellenlangen ware von unmoglicher Grosse Ausserdem kann ein Phased Array momentan auf eine andere Beobachtungsrichtung umgestellt werden indem nur die Signalverzogerungen elektronisch verandert werden 6 7 Die Winkelauflosung ist ca 7 mal 14 Das Dekameter Netzwerk erzeugt keine Bilder sondern beobachtet ein einzelnes Spektrum und zeichnet dessen zeitliche Veranderung auf Die beiden grundsatzlichen Objekte sind die obere Korona der Sonne und die Magnetosphere von Jupiter beide wurden fast taglich seit 1977 beobachtet Die zeitlichen Veranderungen sind sehr schnell wofur in Nancay sehr schnelle Empfanger entwickelt wurden 6 7 Die Beobachtungen von Jupiter aus Nancay erganzen Resultate von Raumsonden wie Voyager and Galileo 6 LOFAR und NenuFAR BearbeitenLOFAR besteht aus etwa 50 Antennenanlagen sog Stationen die uber Europa verstreut liegen Diese sind uber schnelle Internet Verbindungen mit einem Rechner in den Niederlanden verbunden LOFAR is optimiert fur 110 MHz bis 250 MHz 2 7 m bis 1 2 m funktioniert aber noch gut zwischen 30 MHz und 80 MHz 10 m bis 3 7 m 8 nbsp Antennen des NenuFAR Kerns NenuFAR New Extension in Nancay Upgrading LOFAR ist ein Phased Array das fur die sehr niedrigen Frequenzen von 10 MHz bis 85 MHz 30 m bis 4 m optimiert ist Dies sind die langsten Radiowellen die nicht von der Ionosphare blockiert werden Die ersten wissenschaftlichen Beobachtungen sollten 2019 beginnen Die Hauptziele sind 8 Entdeckung und Untersuchung von Magnetospharen von Exoplaneten mit Radiowellen Erkennung der Epoche der Entstehung der ersten Sterne und Galaxien ca 100 Millionen Jahre nach dem Urknall als der neutrale atomare Wasserstoff reionisiert wurde die Untersuchung inklusive Spektroskopie von Pulsaren uber die ganze Milchstrasse hinweg bei niedrigen Radiofrequenzen Nach Abschluss der Konstruktion wird die Anlage 1938 Antennen enthalten Die meisten befinden sich in einem Kern von 400 m Durchmesser aber 114 Antennen sind bis zu 3 km weit verstreut 9 NenuFAR wird drei Rollen erfullen 8 ein Radioteleskop das mehrere Positionen gleichzeitig beobachten kann eine autonome Radiowellen Kamera die binnen Sekunden Bilder von 1 Auflosung liefert in Stunden sogar 10 Auflosung eine LOFAR Superstation d h eine Erweiterung der LOFAR Station in Nancay die durch Kombination von NenuFAR und LOFAR Radiowellen Bilder mit Auflosung unterhalb einer Bogensekunde erstellen kann Andere Instrumente und Projekte BearbeitenIn den letzten Jahren und Jahrzehnten sind Projekte zur astronomischen Beobachtung uber nationale Grenzen hinausgewachsen so dass mehr Expertise und Finanzen konzentriert werden In manchen Fallen sind sogar die Teleskope so gross dass sie uber mehrere Lander verteilt sind So tendieren in Nancay im 21 Jahrhundert die Aktivitaten mehr zur Teilnahme in internationalen Projekten Einerseits steht der Standort z B fur LOFAR zur Verfugung andererseits tragt die lokale Expertise zu internationalen Projekten wie LOFAR und dem Square Kilometre Array SKA bei 10 EMBRACE Bearbeiten Aufgeteilt zwischen Nancay und Westerbork ist EMBRACE Electronic Multibeam Radio Astronomy Concept ein Prototyp fur die zweite Phase von SKA Es handelt sich um ein Phased Array von 4608 Antennen die zwischen 900 MHz and 1500 MHz arbeiten Sie befinden sich unter einem 70 m grossen Radom Mit mehreren Sichtstrahlen konnen mehrere Richtungen am Himmel gleichzeitig beobachtet werden 7 10 ORFEES Bearbeiten ORFEES Observation Radiospectrale pour FEDOME et les Etudes des Eruptions Solaires ist eine Antenne mit 5 m Durchmesser die der Beobachtung des Weltraumwetters und der Vorhersage von Sonneneruptionen gewidmet ist Sie fuhrt tagliche Beobachtungen der Sonnenkorona aus zwischen 130 MHz und 1 GHz und sie kann die Radiowellen von der Sonne in fast Echtzeit uberwachen 7 CODALEMA Bearbeiten CODALEMA Cosmic ray Detection Array with Logarithmic ElectroMagentic Antennas ist ein Instrument fur die Suche nach ultra hochenergetischer kosmischer Strahlung die Kaskaden von Teilchen in der Atmosphare erzeugt Diese Luftschauer erzeugen sehr kurze elektromagnetische Signale in einem breiten Frequenzband von 20 MHz bis 200 MHz Das Netz von etwa 50 Antennen ist uber den Standort weit verstreut 7 Uberwachungsantenne Bearbeiten Eine Antenne auf einem 22 m hohen Mast oberhalb der Baumwipfel hat seit 20 Jahren die radioelektrische Qualitat der Station bei Nancay uberwacht Hiermit kann Interferenz erkannt werden die die Beobachtungen des Radioheliographen und des Dekameter Netzes storen konnen Die Frequenzbander von 100 MHz bis 4000 MHz werden in ihrer Gesamtheit und in mehrere Richtungen hin uberwacht 7 Pole des Etoiles BearbeitenDas grosse Radioteleskop eine Reihe von Schautafeln und ein oder zwei der Antennen des Radioheliographen konnen vom Parkplatz des Besucherzentrums Pole des Etoiles gesehen werden Wahrend der Offnungszeiten bietet das Besucherzentrum eine standige Ausstellung uber Astronomie und die Arbeit des Observatoriums an Einmal taglich findet auch eine Vorfuhrung im Planetarium und eine Fuhrung zum grossen Radioteleskop und zum Radioheliographen statt 11 Einzelnachweise Bearbeiten a b c d Jean Louis Steinberg La creation de la station de Nancay In l Astronomie Band 118 2004 ISSN 0004 6302 S 626 631 Jean Louis Steinberg Radioastronomie interferometrie In l Astronomie Band 118 2004 ISSN 0004 6302 S 622 625 a b c Gilles Theureau Ismael Cognard Le grand miroir In l Astronomie Band 118 2004 ISSN 0004 6302 S 10 16 a b c d e Jean Louis Steinberg Les cinquante ans de Nancay In l Astronomie Band 118 2004 ISSN 0004 6302 S 5 9 a b Karl Ludwig Klein Le soleil en ondes radioelectriques Le radioheliographe de Nancay In l Astronomie Band 118 2004 ISSN 0004 6302 S 21 25 a b c Philippe Zarka Le reseau decametrique de Nancay et l interaction electrodynamique Io Jupiter In l Astronomie Band 118 2004 ISSN 0004 6302 S 17 20 a b c d e f Station de Radioastronomie de Nancay obs nancay fr abgerufen am 15 November 2019 a b c NenuFAR New Extension in Nancay Upgrading LOFAR obs nancay fr abgerufen am 15 November 2019 Inauguration de NenuFAR un radiotelescope unique au monde 3 Oktober 2019 obspm fr abgerufen am 15 November 2019 a b Nicolas Dubouloz Wim van Driel Alain Kerdraon Philippe Zarka La station de Nancay et les projets internationaux de radiotelescopes du futur In l Astronomie Band 118 2004 ISSN 0004 6302 S 26 29 Pole des Etoiles de Nancay poledesetoiles fr abgerufen am 7 November 2019 Literatur BearbeitenWayne Orchiston James Lequeux Jean Louis Steinberg Jean Delannoy Highlighting the history of French radio astronomy 3 The Wurzburg antennas at Marcoussis Meudon and Nancay In Journal of Astronomical History and Heritage Band 10 Nr 3 2007 ISSN 1440 2807 S 221 245 bibcode 2007JAHH 10 221O englisch Wayne Orchiston Jean Louis Steinberg Mukui Kundu Jacques Arsac Emile Jacques Blum Andre Boischot Highlighting the history of French radio astronomy 4 Early solar research at the Ecole Normale Superieure Marcoussis and Nancay In Journal of Astronomical History and Heritage Band 12 Nr 3 2009 ISSN 1440 2807 S 175 188 bibcode 2009JAHH 12 175O englisch James Lequeux Jean Louis Steinberg Wayne Orchiston Highlighting the history of French radio astronomy 5 The Nancay Large Radio Telescope In Journal of Astronomical History and Heritage Band 13 Nr 1 2010 ISSN 1440 2807 S 29 42 bibcode 2010JAHH 13 29L englisch Monique Pick Jean Louis Steinberg Wayne Orchiston Andre Boischot Highlighting the history of French radio astronomy 6 The multi element grating arrays at Nancay In Journal of Astronomical History and Heritage Band 14 Nr 1 2011 ISSN 1440 2807 S 57 77 bibcode 2011JAHH 14 57P englisch Weblinks BearbeitenOffizielle Webseite franzosisch Offizielle Webseite des Besucherzentrums franzosisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Nancay Radioobservatorium amp oldid 231473452