АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС С ОТКРЫТЫМ УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ.
, , .
Новосибирский государственный университет
, , .
Институт ядерной физики СО РАН
Email: nesterenko@inp.nsk.su
Введение.
Автоматизированный астрофизический комплекс (ААК) [1] создается в основном для проведения фотометри-ческих наблюдений. Основной инструмент комплекса – 30 см рефлектор предполагается использовать для фотометрического мониторинга переменных звезд и других объектов как ближнего так и дальнего космоса в видимом диапазоне длин волн. Расположенный на трубе основного телескопа второй инструмент – 10 см рефрактор будет использоваться в качестве монитора солнечной поверхности. Данный астрофизический комплекс планируется использовать не только в учебном процессе университета, но и предоставить открытый доступ к нему через Интернет любому пользователю, интересующемуся астрономией.
Обсерватория располагается на крыше лабораторного корпуса НГУ, ее координаты 54050’04” северной широты и 83005’42” восточной долготы.
Оптические системы телескопов и UBVR-фотометрическая система.
Астрофизический комплекс будет оснащен двумя телескопами – 30 см рефлектором (F/4.9) системы Ньютона с менисковым корректором комы Чуриловского и 10 см рефрактором с ахроматическим объективом (F/5.0) от коллиматора. В качестве регистраторов изображения предполагается использовать ПЗС-камеры с сенсорами фирмы Sony ICX084AL и ICX075AL с размерами фоточувствительной области 4.9х3.7мм2 и 6.4х4.8мм2 соответственно.
Проведенные расчеты оптических систем демонстрируют, что изображение в обоих системах близки к пре-дельно возможному (дифракционному) качеству на размерах фоточувствительной области применяемых ПЗС-матриц. Для того чтобы хроматизм объектива рефрактора не ограничивал полезное поле зрения исполь-зуется дополнительный фильтр с полосой пропускания около 100нм. Ослабление солнечного света в рефрак-торе осуществляется полноаппертурным серым фильтром с коэффициентом пропускания около 1/10000.
К настоящему времени для проведения фотометрических исследований реализована система UBVR-фильт-ров. Измерения кривых спектральной чувствительности ПЗС-камеры с нашими UBVR-фильтрами показали приемлемые отклонения от кривых UBVR-системы, что позволит легко сопоставлять наши фотометрические даные с результатами, полученными на телескопах других обсерваторий.
Оборудование и сетевое подключение ААК.
Основные элементы и устройства астрофизического комплекса представлены на рис.1. Телескопы размещены под 4 м куполом. Наведение телескопов на заданный участок неба и последующее его гидирование обеспечи-вается экваториальной вилочной монтировкой, оснащенной двумя шаговыми двигателями. Система управле-ния шаговыми двигателями состоит из двух независимых контроллеров шаговых двигателей КШД-485, которые подключаются к последовательному порту RS-232 по шине RS-485 через RS-232/RS-485 конвертер. Последовательный интерфейс RS-485 позволяет подключать до 32 устройств по моноканалу длиной до 1200м. Система синхронного вращения купола с телескопами основана на двух коллекторных моторах, способных вращать купол в обоих направлениях и системы контроля азимута, основанной на потенциометрическом датчике. Азимутальная точность определения ориентации створок купола с помощью этого датчика около 10.
Контроль над всеми элементами ААК и системой охранной сигнализации осуществляется компьютером под управлением ОС Linux посредством модулей выполненных в стандартах КАМАК и “Вишня”. Интернет пользователи получают доступ к телескопам после заполнения регистрационной формы посредством заявок на наблюдения. Регистрационная форма и запрос на наблюдения могут быть отправлены как по электронной почте так и подписаны через формы, размещенные на страницах вебсайта ААК.
![]() |
Рис.1 Общая схема основных элементов и сетевой инфраструктуры ААК.
Заключение.
Базовые элементы будущего автоматизированного комплекса в основном созданы. Сформирована сетевая инфраструктура для доступа к комплексу через Интернет. В ближайшие два года планируется завершить установку всего оборудования и ввести его в эксплуатацию.
Вебсайт автоматизированного комплекса - http://vega. inp. nsk. su/index. php3
Литература.
1. Small-Telescope Astronomy on Global Scales, ASP Conferece Series, Vol. 246, 2001, p.315



