rivelatore fuoco collettore segnale requisiti 1) grande apertura 2) elevata risoluzione 3)...

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rivela tore fuoc o collet tore segna le Requisiti Requisiti 1) Grande apertura 1) Grande apertura 2) Elevata 2) Elevata risoluzione risoluzione 3) Pancromaticità 3) Pancromaticità Obiettivi di un Obiettivi di un telescopio telescopio

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Page 1: Rivelatore fuoco collettore segnale Requisiti 1) Grande apertura 2) Elevata risoluzione 3) Pancromaticità Obiettivi di un telescopio

rivelatore

fuoco

collettore

segnale

RequisitiRequisiti

1) Grande 1) Grande aperturaapertura

2) Elevata 2) Elevata risoluzionerisoluzione

3) Pancromaticità3) Pancromaticità

Obiettivi di un telescopioObiettivi di un telescopio

Page 2: Rivelatore fuoco collettore segnale Requisiti 1) Grande apertura 2) Elevata risoluzione 3) Pancromaticità Obiettivi di un telescopio

Esperti

Progettoottico

Progettoottico

Progetto meccanico

FEA

Progettosoftware

Progettoelettronica

IntegrazioneSistemi

ottico/meccanici

IntegrazioneElettronicasoftware

-vincoli tecnici e scientifici

-definizione linee guida per la progettazione dei sottosistemi

-analisi affidabilità

-analisi prestazioni

-analisi dei costi

-definizione distribuzione lavoro

-controllo qualità

-reclutamento gruppo di lavoro

-documentazione

-piattaforme sviluppo software

-schedula tempistica

Analisiintegrazione

progetto scientifico / tecnologico di un progetto scientifico / tecnologico di un telescopiotelescopio

Processo ciclico di analisi, verifica e ottimizzazione delle Processo ciclico di analisi, verifica e ottimizzazione delle strategie strategie

Page 3: Rivelatore fuoco collettore segnale Requisiti 1) Grande apertura 2) Elevata risoluzione 3) Pancromaticità Obiettivi di un telescopio

progetto scientifico / tecnologico progetto scientifico / tecnologico

• Identificazione dei target osservativi Identificazione dei target osservativi

• Creazione del team Creazione del team

• Analisi del budget Analisi del budget

• Studio di fattibilità ingegneristica Studio di fattibilità ingegneristica

• Schedula attività Schedula attività

Ma costa troppo!

ma…mi consenta!

Voglio un telescopio

rosa a pois!

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individuazione del sito individuazione del sito

• scelta emisfero scelta emisfero

• isolato da fonti luminose isolato da fonti luminose

• raggiungibile con mezzi su ruota raggiungibile con mezzi su ruota

• elevato numero di notti serene elevato numero di notti serene

• poco piovoso poco piovoso

• bassa umidità bassa umidità

• ventilato ventilato

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L’atmosferaL’atmosferaCi occupiamo dell’influenza dell’atmosfera sulle coordinate apparenti degli oggetti celesti e sulla loro forma. La discussione è dedicata soprattutto alla banda visuale per motivi di maggiore impatto sulla qualità osservativa.

rappresentazione schematica della struttura verticale dell’atmosfera. La banda visuale è principalmente affetta dalla troposfera (primi 15 km), dove è contenuto circa il 90% della massa totale dell’atmosfera.

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L’atmosferaL’atmosferaIl gradiente di temp. medio è circa -6 C°/km, ma spesso, nei primi km di atmosfera, il gradiente di temperatura si inverte, con effetti benefici sulle osservazioni astronomiche, grazie all’intrinseca stabilità di tutti gli strati con inversione di temperatura (come la stratosfera e termosfera). E’ il caso ad esempio dell’Osservatorio di Roque de Los Muchachos (Isola La Palma, Canarie, 2400m), dove lo strato d’inversione è al di sotto dei telescopi di alcune centinaia di metri.

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L’atmosferaL’atmosferaIl calore del Sole fa evaporare l’acqua, che trasmette tale calore all’aria condensandosi in nuvole. Il ciclo evaporazione-condensazione è l’importante meccanismo per trasferire energia termica dalla superficie terrestre all’atmosfera, sparsa poi intorno alla Terra dal vento.

Il vapore acqueo (e non il CO2 come divulgato erroneamente!) è il gas “serra” più abbondante nell’atmosfera ed il più importante nell’influenza sul clima terrestre. Permette l’infiltrazione della radiazione a basse frequenze del Sole e assorbe la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre. Senza vapore acqueo ed altri gas “serra” nell’aria, il clima sarebbe molto più “fresco”. (fateci caso: quando piove fa meno freddo!)

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La dispersione atmosfericaLa dispersione atmosfericaLa luce proveniente dagli oggetti celesti è affetta, oltre che dalla rifrazione, anche dalle variazioni di umidità, pressione e gradiente di temperatura nell’atmosfera, specie a basse altitudini. L’effetto risultante è un ingrandimento del cono di luce che provoca un effetto di sfocamento dell’immagine sul rivelatore (effetto prismatico).

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Turbolenza, scintillazione, Turbolenza, scintillazione, seeingseeing

L’atmosfera della Terra è turbolenta e le variazioni dell’indice di rifrazione causano una continua distorsione del fronte d’onda da oggetti celesti. Queste distorsioni introducono una degradazione dell’immagine, sfociante in due effetti astronomici: • scintillazione, cioè una variazione dell’intensità luminosa, che tipicamente è dell’ordine di pochi cm. Per cui non affetta telescopi di grande apertura.

• seeing: cambi in posizione e in qualità dell’immagine. L’effetto del seeing dipende dall’apertura della pupilla: per piccole dimensioni si osserva un pattern di diffrazione intorno all’immagine, mentre per grandi aperture si vedono insiemi di pattern di diffrazione (speckles) muoversi intorno all’immagine su scala pari a ~1 arcsec.

L’effetto del seeing può essere derivato dalle teorie sulla turbolenza atmosferica di Kolmogorov, Tatarski, Fried.

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Turbolenza atmosfericaTurbolenza atmosfericaIn generale, la turbolenza investe gli strati molto sottili di atmosfera (alcuni metri di spessore).L’effetto della turbolenza sulla distorsione ottica decresce naturalmente con l’indice di rifrazione dell’aria, a sua volta proporzionale alla densità e quindi alla pressione e inversamente proporzionale alla temperatura assoluta. In pratica, il disturbo ottico generato dalla turbolenza al di sopra dei 20 km è praticamente nullo, essendo l’indice di rifrazione molto piccolo. L’effetto della turbolenza è in pratica il seeing atmosferico, calcolabile su base statistica e a seguito di intensive “campagne di seeing” presso il sito candidato ad ospitare strumentazione astrofisica.

D = 500 mmSeeing = 3 arcsec

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individuazione del individuazione del sito sito Il limite dell’atmosfera : Il limite dell’atmosfera :

il SEEINGil SEEING

seeing di seeing di NapoliNapoli

seeing del seeing del desertodeserto

di Atacama di Atacama (Cile)(Cile)

Immagine Immagine idealeideale

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Il seeingIl seeing

In questo modello vi sono 2 principali componenti del seeing: •Una da altitudini elevate (scelta del sito) • una dovuta agli strati a terra, controllabili dalla forma della cupola e dal sistema di termalizzazione della struttura osservativa (dome seeing)

Il potere spettrale della turbolenza dell’aria è apprezzabile su un ampio range di frequenza f (da 1 a 1000 Hz) con distribuzione 1/f

Qui gli angoli sono volutamente esagerati. Le correzioni possono essere fatte su campi di vista più piccoli.

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Correzione del seeingCorrezione del seeing• Si acquisisce un gran numero di esposizioni

di breve durata ( 1 ms) con elevata lunghezza focale ( 100m) e stretta banda di lunghezze d’onda ( 1 nm); in ogni esposizione viene “frizzato” il seeing, ogni speckle rappresenta la figura di diffrazione dell’apertura. Successivamente si procede alla ricostruzione matematica dell’immagine reale

• La tecnica lavora bene per semplici strutture (stelle multiple). La figura mostra il caso di una stella tripla.

Si chiama speckle (macchiolina) la figura punteggiata che si ottiene quando un'onda coerente viene fatta passare attraverso un mezzo disordinato. Sulla superficie di uscita si avrà quindi la sovrapposizione di molte onde tra loro coerenti (e quindi in grado di produrre effetti di interferenza) ma con fase casuale; si produrrà quindi per alcune direzioni un effetto di interferenza costruttiva e per altre un effetto di interferenza distruttiva creando così una figura fatta di puntini luminosi e di puntini scuri.

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Correzione del seeingCorrezione del seeingSe si “frizza” l’immagine con brevi tempi di esposizione (< 0.01 sec) e con uno “stretto” filtro, l’immagine di seeing si frammenta in numerose speckles, ciascuna avente dimensioni dell’ordine della figura di diffrazione del telescopio.

Il numero di speckles è dell’ordine di:

(seeing diameter/diffraction figure)2

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Calcolo del seeing – DIMMCalcolo del seeing – DIMMIl principio su cui si basa il DIMM (Differential Image Motion Monitor) è quello differenziale. L’apertura del telescopio viene forzata da due fori circolari del diametro D di 6 cm a 15 cm di distanza d. tra i centri. In condizioni perfette, la luce arriva come un’onda piana formando due immagini in posizione fissa. L’effetto della turbolenza atmosferica provoca un ritardo di arrivo della luce attraverso i due fori, per cui gli spot ottenuti sul detector si muoveranno di moto relativo l’uno rispetto all’altro. Il loro moto medio è proporzionale al seeing astronomico. Questo principio di misura elimina sicuramente gli errori di tracking indotti dal monitorare un’unica stella sul piano focale. Infatti il moto spurio del telescopio viene sottratto (essendo il medesimo su entrambi gli spot) e non si richiede una buona qualità ottica, rendendo il sistema anche poco costoso.

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Tecnologia del DIMMTecnologia del DIMM

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Calcolo del seeing – DIMMCalcolo del seeing – DIMM

.

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Inquinamento luminosoInquinamento luminosoOltre al seeing, la seconda componente di disturbo alle osservazioni è la presenza di luce artificiale sul suolo terrestre.

1998 2025

In pratica, di questo passo, nel 2025 nessun italiano sarà in grado di vedere la Via lattea dal territorio nazionale.

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Inquinamento luminosoInquinamento luminoso

E in altre parti del globo non sono messi meglio…

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Inquinamento luminoso in EuropaInquinamento luminoso in Europa

INQUINAMENTO LUMINOSO INQUINAMENTO LUMINOSO

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Inquinamento luminoso in Italia (2000) Inquinamento luminoso in Italia (2000)

INQUINAMENTO LUMINOSO INQUINAMENTO LUMINOSO

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INQUINAMENTO LUMINOSO IN CITTA’ INQUINAMENTO LUMINOSO IN CITTA’

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IL CIELO DI CERRO PARANAL - tramonto IL CIELO DI CERRO PARANAL - tramonto

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IL CIELO DI CERRO PARANAL - crepuscolo IL CIELO DI CERRO PARANAL - crepuscolo

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IL CIELO DI CERRO PARANAL – tramonto IL CIELO DI CERRO PARANAL – tramonto

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IL CIELO DI CERRO PARANAL – crepuscolo IL CIELO DI CERRO PARANAL – crepuscolo

Page 27: Rivelatore fuoco collettore segnale Requisiti 1) Grande apertura 2) Elevata risoluzione 3) Pancromaticità Obiettivi di un telescopio

IL CIELO DI CERRO PARANAL - notte IL CIELO DI CERRO PARANAL - notte

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individuazione del sito individuazione del sito Hubble Space Telescope NASA-ESA

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Stazione Stazione Spaziale Spaziale InternazionaleInternazionale

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NGST

Il New Generation Space TelescopeNew Generation Space Telescope, uno strumento “a ombrello” con apertura equivalente di 6 m

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individuazione del sito individuazione del sito

Telescopio OASI - 2.5 m Alt-Az Telescopio OASI - 2.5 m Alt-Az Antartide Antartide

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ELT

Extremely Large Telescope: strumento multispecchio con un’apertura equivalente sino a 100 m.

Keck large interferometerKeck large interferometer 2210 m telescopi equivalenti10 m telescopi equivalenti

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Vista del Cile dallo Space ShuttleVista del Cile dallo Space Shuttle

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Il Cerro Paranal (Deserto di Atacama, CILE)Il Cerro Paranal (Deserto di Atacama, CILE)

Very Large Telescope (VLT)Very Large Telescope (VLT)

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VST (VLT Survey Telescope) - 2.5 m Alt-AzVST (VLT Survey Telescope) - 2.5 m Alt-Az

Sito al Cerro Paranal dove sarà collocato un telescopio di Sito al Cerro Paranal dove sarà collocato un telescopio di survey (mappatura target per il VLT), completamente ideato, survey (mappatura target per il VLT), completamente ideato, progettato e realizzato dal gruppo di tecnologie di Napoliprogettato e realizzato dal gruppo di tecnologie di Napoli

Page 36: Rivelatore fuoco collettore segnale Requisiti 1) Grande apertura 2) Elevata risoluzione 3) Pancromaticità Obiettivi di un telescopio

caratterizzazione telescopio caratterizzazione telescopio

• tipo di montatura tipo di montatura

equatorialeequatoriale altazimutalealtazimutale

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Confronto tra le due montatureConfronto tra le due montature

equatorialeequatoriale

altazimutalaltazimutal

ee

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Configurazioni standard di Configurazioni standard di telescopitelescopi

cassegrain

nasmyth

gregoriano

coudè

Ritchey -Chrétien

Fuoco primario

Schmidt-cassegrain

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Alcune definizioni importantiAlcune definizioni importantiL’F-number (detto anche apertura numerica o F/#) esprime il diametro dell’apertura del diaframma in termini dell’effettiva lunghezza focale e della lente. Ad esempio, F/16 rappresenta un diametro di apertura del diaframma pari ad un sedicesimo delle lunghezza focale./ /F number f DIl parametro s = 206264.8/f è la scala angolare del telescopio (arcsec/mm)(Non si confonda l'ingrandimento con la scala; l'ingrandimento è il rapporto tra la focale del telescopio e quella dell’obiettivo, serve dunque per osservazioni visuali. E' facile avere ingrandimenti di 1000 o oltre, ma in pratica la turbolenza atmosferica e la qualità delle ottiche limitano i valori utili a 200, o 300)

Il parametro s va confrontato con le dimensioni dell’elemento di immagine (ad es. le dimensioni del pixel del CCD in micron) sul piano focale del telescopio, per ottenere la scala spaziale dello strumento. Ad es, se la focale f fornisce s = 10”/mm e il CCD ha pixel di lato 10m, avremo scala spaziale di 0”.1/px

206264.9805"/

"/

Tel

PF Tel pixel

S mmf

S S L pixel

A parità di risoluzione angolare, telescopi con f più corta concentrano la stessa potenza su rivelatori di area minore. La limitazione però è costruttiva (pixel molto piccoli).Telescopi con grande F/# sono poco luminosi ma con alta risoluzione angolare. Piccola F/# invece implica telescopi molto luminosi, ma con bassa risoluzione angolare.

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caratterizzazione telescopio caratterizzazione telescopio • la qualità del sito scelto limita le dimensioni e le prestazioni la qualità del sito scelto limita le dimensioni e le prestazioni

VLT ( 8 m )VLT ( 8 m )

TNG ( 3.5 m )TNG ( 3.5 m )

TT1 ( 1.5 m )TT1 ( 1.5 m )

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VLT ( 8 m )VLT ( 8 m )

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Page 43: Rivelatore fuoco collettore segnale Requisiti 1) Grande apertura 2) Elevata risoluzione 3) Pancromaticità Obiettivi di un telescopio

progettazione meccanica progettazione meccanica Le parti meccaniche sono il “vestito” delle ottiche del Le parti meccaniche sono il “vestito” delle ottiche del

telescopio telescopio

Vi sono due fasi principali: Vi sono due fasi principali:

• cupolacupola

• disegno 3Ddisegno 3D

• Analisi strutturale (FEA)Analisi strutturale (FEA)

• edificio rotanteedificio rotante

• telescopiotelescopio

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progettazione meccanica progettazione meccanica • edificio edificio rotanterotante

Supporto per il telescopio e cupola Supporto per il telescopio e cupola

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progettazione meccanica progettazione meccanica

• cupolacupola

Aerodinamica per minore resistenza al vento Aerodinamica per minore resistenza al vento

Climatizzazione costante per evitare condensa sulle ottiche Climatizzazione costante per evitare condensa sulle ottiche

Moto asservito al telescopio durante il tracking Moto asservito al telescopio durante il tracking