Ondřejovský 65cm dalekohled – dnes a dále Petr Pravec Seminář „Ondřejovský 65cm dalekohled – 15 měsíců provozu modernizovaného systému“ Astronomický ústav.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem
Advertisements

GVID – MATURITA 2014 aktuální stav – říjen 2013.
VN zdroj pro TILECAL vila Lanna
Lucas na urgentním příjmu – přínos a komplikace
PRŮZKUM NA TÉMA: „Dopady finanční krize“ eficia .
Cassini a výsledky sondy Huygens
Autoevaluace školy Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, p.o. Zahradní Železná Ruda Ctirad Drahorád, ředitel školy.
Jak se neztratit na moři?
Měření času Jednotky času
Obchodní politika Základní údaje  Prodejní cílovou skupinou TV Nova v roce 2008 jsou „Dospělí 15-54“ „Dospělí 15-54“ znamená osoby ve věku 15.
Typická pozorovací noc s 65kou
Regulace a měření doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
VII. Řešení úloh v testech Scio z matematiky
VÝPOČETNÍ PROGRAM AUTOŘI Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Ing. Josef Plášek
Střední průmyslová škola, Karviná
JAK POŘÍDIT KVALITNÍ SNÍMKY PRO PROJEKTY V POZEMNÍ FOTOGRAMMETRII METODICKÝ NÁVOD
Přístroje pro bezpečnostní funkce
GEOSTATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DESETILETÉHO POZOROVÁNÍ SESUVU „HALENKOVICE“ Karel Macků Vedoucí práce: Mgr. Pavel Tuček, PhD.
Student: Ing. Olga Minaříková školitel: doc.akad.soch. Miroslav Zvonek, PhD. srpen 2009.
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora
Výsledky NetMonitoru a AdMonitoringu za červenec 2008 Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) MEDIARESEARCH, a. s. a GEMIUS, S. A
MADSEN AccuScreen novorozenecký sluchový screener.
ScanStation P20 – uživatelská kalibrace (procedura Check & Adjust)
Výzkum Marsu v poslední době.
Ovládání budov 3. Sběrnicový systém INELS – komponenty instalované v budově mimo rozvaděč – část první Josef Bardoň Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova.
Čtyři velké observatoře Great Observatories Program Compton Gamma Ray Observatory Chandra Space Telescope Spitzer Hubble Space Telescope.
GLOBE GAMES 2013 Název: Srovnání okamžité teploty vzduchu s okamžitou teplotou vody.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Zábavná matematika.
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ DALEKOHLEDU AFDT Tomáš Klvaňa, student systémového inženýrství, PEF ČZU, Praha.
Malátova 17, Praha 5 tel.: · Uplatnění absolventů škol na pracovním trhu Jan Koucký Výsledky projektu.
Letokruhy Projekt žáků Střední lesnické školy a střední odborné školy sociální ve Šluknově.
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Sekce podporovaných zdrojů Energetický regulační úřad
Trénink atletických skoků
Čtení myšlenek Je to až neuvěřitelné, ale skutečně je to tak. Dokážu číst myšlenky.Pokud mne chceš vyzkoušet – prosím.
Věra Boháčová, DiS. nutriční terapeutka Poradenské centrum Výživa dětí
Lupa a mikroskop (Učebnice strana 117 – 120)
 denzita snímku D je závislá na intenzitě záření mAs a jeho pronikavosti kV  D = mAs. kV 3-5  V rozsahu 50 – 125 kV jde o 3. mocninu,  5. mocnina se.
Univerzita Karlova v Praze PEDAGOGICKÁ FAKULTA Středisko vzdělávací politiky Malátova 17, Praha 5 Tel.:
Ing. Tomáš Cajthaml. Podklady Čerpat bylo možné z dotazníku: Přímé dotazy Nepřímé – nutné odvodit z výsledků záznamů schůzek další informace Z rozhovorů.
Světelné jevy Optika II..
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 3. Dalekohledy Podmínky používání prezentace
Cvičná hodnotící prezentace Hodnocení vybraného projektu 1.
Vsetín – město bez bariér
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
PROPORCIONÁLNÍ TECHNIKA V HYDRAULICE Seminář 4. června 2014
Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.
Požadavky na programy Programové Měřící Systémy Sběr datZpracováníPrezentace systémy – uzavřené (omezená množina funkcí, nelze jednoduchým způsobem rozšiřovat.
Fyzika 2 – ZS_3 OPTIKA.
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
5. Měření a vytyčování úhlů
Pokusy se skriptovacím systémem RTS2
Téma projektu: Zajištění IT školení mimo sídlo firmy - školení zaměstnanců auditorské firmy na nově zavedený informační systém Vypracoval: Petr Vilimovský.
Přednost početních operací
Global Positioning Sytem
KONTROLNÍ PRÁCE.
Rovníkové souřadnice II.druhu Autor: RNDr.Zdeňka Strouhalová Seminář z fyziky Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/
KALIBRACE OKA, PŘEVOD INDIVIDUÁLNÍCH HVĚZDNÝCH VELIKOSTÍ NA OBOR V Jan Skalický
Proměřte B-V indexy srovnávacích hvězd Výzva pro CCD pozorovatele aneb pomožte vizuálům, ať vás už k ničemu nepotřebují...
Astronomická fotografie
Mgr. Hana Kučáková HaP J. Palisy v Ostravě.
Obhajoba diplomové práce Sluneční záření a atmosféra
Přímé přenosy Petr Janda.
Metody vytváření biomechanického modelů
Astronomický ústav MFF UK. Motivace 1 ● aplikace matematiky na NEJVĚTŠÍ problémy ● nutný GLOBÁLNÍ soulad všech teorií, např.: ➔ stáří kulových hvězdokup.
2 MOŽNOSTI AKTUALNÍ NABÍDKAPROBLÉM Ovládání odsavače přes varnou desku Propojení není automatické Propojení odsavače a varné desky s omezenými funkcemi.
1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,
Optické přístroje - dalekohledy
Transkript prezentace:

Ondřejovský 65cm dalekohled – dnes a dále Petr Pravec Seminář „Ondřejovský 65cm dalekohled – 15 měsíců provozu modernizovaného systému“ Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov,

65cm dalekohled cca

65cm dalekohled: Dalekohled navržen a postaven ve spolupráci AÚ MFF KU a AsÚ ČSAV, pod vedením dr. P. Mayera a prof. M. Mohra. Primární zrcadlo: sklo Schott BK7 doc. Perka, vybrousil ing. Vilém Gajdušek. Paralaktická montáž Carl Zeiss typ VII, poskytl doc. Bouška. Tubus udělali P. Mayer a K. Havlíček. Ve vlastnictví AÚ MFF KU. (P. Mayer, Říše hvězd 43, 1/1962, 7-10; M. Wolf, pers. comm.) 1962 – cca 1973 : Dalekohled v provozu ve Fričově centrální kopuli (na plošině proti Sluneční budově). Od cca 1973: Dalekohled v nové 8m kopuli za 2m dalekohledem – 1993 : Fotometrie proměnných hvězd, také P/Halley. Fotoelektrický fotometr v Cassegrainově ohnisku, manuální ovládání dalekohledu a kopule. Uživatelé: P. Mayer, L. Kohoutek, P. Harmanec, J. Grygar, M. Sobotka, P. Koubský, M. Wolf, S. Štefl, J. Horn a další. V posledních letech toho období (konec 80. a začátek 90. let) již byl málo využíván – „Znovuzrození“: přechod na CCD fotometrii, P. Pravec a M. Wolf. 65cm dalekohled v centrální kopuli:

65cm dalekohled: Od 1993 – CCD fotometrie (kamery SBIG ST-6, ST-8, Apogee AP7, MII G2 v primárním ohnisku). Dva hlavní programy: fotometrie asteroidů (P. Pravec a kol.) a proměnných hvězd (M. Wolf a kol.). Hlavní pozorovatelé: L. Šarounová (Kotková), P. Kušnirák, K. Hornoch : Rekonstrukce systému řízení dalekohledu: hardware Astrolab (J. Medek, M. Wudia), software M. Wudia, L. Šarounová, P. Pravec. Řízení z kontrolní místnosti v přízemí kopule, nutná přítomnost pozorovatele. Automatické pozorování jen při kontinuální sérii snímků jednoho pole (objektu) v jednom filtru. Přesnost navedení na pole řádově úhlové minuty (velmi jednoduchý pointační model). Přes náročnost na pracovní sílu (pozorovatele), systém velmi úspěšně používán do roku Řada vědeckých prací v obou oborech (binární, superrychle rotující a excitované asteroidy, ….) Systém pozoruhodně stabilní – během 15 let provozu jen několik málo drobných poruch. Ovšem v posledních letech již značně zastaralý -hardware z poloviny 90. let, software v DOS- bez možnosti upgradovat.

65cm dalekohled: 2009 Modernizace firmou ProjectSoft: : Poslední pozorování se starým systémem : Dalekohled odstaven, zahájeny přípravné práce k rekonstrukci systému červen-srpen: „v práci“ ProjectSoftu : Dalekohled předán k testovacímu provozu : Rozběh systému. „První světlo“ (M31, M1), tvorba pointačního modelu : První fotometrická měření (asteroid č. 1509). říjen-prosinec: Drobné dodělávky, vylepšování, testy a pokusy (automatické ostření FocusMax, skriptování v CCD Commanderu, systém varovných sms zpráv) : První pozorování na dálku přes internet.

Celkový pohled na D65 a montáž

Detail řízení v deklinační a polární ose

Vedení napájecího a komunikačního kabelu štěrbiny kopule

Rozvaděč

Ovládací panel 1.

Ovládací panel 2.

Ovládací panel 3.

Meteostanice

Rekonstruované řízení 65ky – hlavní zlepšení proti předchozímu systému Ovládání dalekohledu a kopule plně automatizováno – lze provozovat i na dálku. Přesnost nastavování dalekohledu na souřadnice – zlomek úhlové minuty (limitováno vůlí v uložení hlavního zrcadla). Zpřesnění vedení dalekohledu za hvězdami (zpětná vazba pohonu dle údajů z čidel a modelu montáže). Zabezpečení proti nepříznivým meteorologickým podmínkám – automatické zavření kopule při srážkách nebo velké oblačnosti. Možnost dalšího rozšiřování systému: Skriptování! (Plně robotizované pozorování dle předem napsaného skriptu.) Celkové zefektivnění práce s dalekohledem: Výkon (množství napozorovaných dat a jejich kvalita) mírně zlepšený, zejména však výrazné zefektivnění lidské práce. Celkové zefektivnění práce s dalekohledem: Výkon (množství napozorovaných dat a jejich kvalita) mírně zlepšený, zejména však výrazné zefektivnění lidské práce.

Stávající omezení 1. Přesnost najíždění a kvalita trackingu –limitováno vůlí v uložení hlavního zrcadla- rms residuum pointačního modelu je 15“, tedy v 95% případů nájezd s přesností do 30”. Nemá podstatný vliv na výkonnost dalekohledu: FOV 19x13 arcmin 2 (cca 30x větší než nepřesnost najíždění); zlomek „ztracených“ snímků (v okamžiku „skokového“ posunu zrcadla) je nízký (1-3%) a tolerovatelný - pro několikaminutové expozice

Stávající omezení 2. Omezení na deklinace < 88 stupňů: Geometrie montáže dalekohledu je dosti odchýlená od ideální: odchylka mezi deklinační a optickou osou je 0,37 stupně od kolmice. Pointační model funguje i do vysokých deklinací (na dekl. 85 st. jsou residua modelu kolem 40”), ale velikost aplikované korekce souřadnic vypočtené pointačním modelem je softwarově omezena, což znemožňuje pozorování na deklinacích > 88 st. Není podstatný problém: Nedostupný prostorový úhel 0,004 srad představuje pouze 0,06% oblohy; zajímavé proměnné hvězdy tam nejsou a asteroidy se tam vyskytují ještě s daleko nižší frekvencí.

65cm dalekohled: Provoz dalekohledu v roce 2010: Celkem 174 nocí (s alespoň 20 snímky) Program#Nocí Fotometrie Ast. (Ondř. sk. + Bára) Fotometrie Var. (Wolf a kol.) 71 Fotometrie Ast. AND Var. 13 Fotometrie Ast. OR Var. (TOTAL):150 Čistě Technické noci (testy, experimenty) 4 Noci navíc – Novy v M31, M81 (KH) 16 Noci navíc – nové Var. (PK) 4

Budoucnost (blízká) – Danish 1,54m telescope, La Silla Modernizace 1,54m dánského teleskopu na La Silla V následujících 5 letech budeme mít ročně k dispozici 6 měsíců pozorovacího času (cca 150 nocí čistého času, vzhledem k využitelnosti cca 85% pozorovacího času pro naše měření). Role ondřejovské 65ky v „éře 1,5 metru“: 1.Podpůrný přístroj pro 1,5m: fotometrická měření v době, kdy nebudeme mít na 1,5m pozorovací čas a pro cíle mimo jeho dosah (severně od deklinace cca +30 stupňů). Možné další využití: „tréninkový“ přístroj pro 1,5m. 2.Školní přístroj pro studenty. a další ….