Articulo de referencia

Conjunto de telefotos Dragonfly

Coordenadas : 32°54′14″N 105°31′44″W / 32.9039°N 105.5289°W / 32.9039; -105.5289 32°54′14″N 105°31′44″O / 32.9039°N 105.5289°O / 32.9039; -105.5289 [[Geographic coordinate syste...

Coordenadas : 32°54′14″N 105°31′44″W / 32.9039°N 105.5289°W / 32.9039; -105.5289

32°54′14″N 105°31′44″O / 32.9039°N 105.5289°O / 32.9039; -105.5289

El Dragonfly Telephoto Array es un conjunto de telescopios ópticos terrestres desarrollado en el Instituto Dunlap de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto en Canadá. El conjunto utiliza una combinación de teleobjetivos para observar objetos extragalácticos . [ 1 ] Su propósito principal es tomar imágenes de galaxias de brillo superficial ultrabajo en longitudes de onda de luz visible . Es idóneo para este propósito porque sus lentes tienen un vidrio óptico con un recubrimiento especial que reduce la luz dispersa.

Diseño

Un objetivo Canon EF 400mm f/2.8L IS II USM , el modelo utilizado en el conjunto.

El telescopio fue diseñado por Roberto Abraham de la Universidad de Toronto y Pieter van Dokkum de la Universidad de Yale . [ 2 ] Fue puesto en funcionamiento en 2013 [ 1 ] e inicialmente contaba con ocho lentes de cámara Canon EF 400mm f/2.8L IS II USM disponibles comercialmente. [ 3 ] Este número se incrementó primero a diez lentes y luego se extendió a dos grupos de 24 lentes cada uno en 2016. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] El conjunto está diseñado para permitir la adición de lentes y así aumentar su apertura efectiva con cada lente adicional. [ 3 ]

Con 48 lentes, el instrumento tiene una capacidad de captación de luz equivalente a la de una lente de 400  mm f /0.4 o a la de un telescopio refractor con un diámetro de lente objetivo de 990 mm (39 pulgadas) . En marzo de 2021 se anunciaron planes para añadir 120 lentes más. [ 7 ]  

Al utilizar un diseño refractor basado en lentes en lugar de un diseño reflector basado en espejos, el telescopio sufre menos problemas introducidos por la difracción y la dispersión de la luz. [ 8 ] Los diseños reflectores tienen mayor dispersión de la luz debido a las interacciones con el polvo y cualquier pequeña rugosidad en el espejo. [ 8 ] Los problemas con la difracción ocurren debido a la necesidad de colocar obstrucciones en la trayectoria óptica de los telescopios reflectores. [ 8 ]

Ubicación

The Dragonfly Telephoto Array is located in the southern part of New Mexico. It is hosted at the Remote Astronomical Society Observatory of New Mexico.[9]

Research

Astronomers used the Dragonfly Telephoto Array to discover Dragonfly 44, a galaxy that is roughly as massive as the Milky Way, with 99.9% of its mass composed of dark matter.[10] At the other end of the scale it was also used to discover NGC 1052-DF2, which measurements with other instruments initially suggested was a galaxy with very little dark matter.[11] Further work indicated that NGC 1052-DF2 was closer to the Earth than previously thought.[12] If this is the case then the galaxy would appear to contain a typical amount of dark matter. Though this distance debate was continued and rebutted by a follow up observation which measured the tip of the red-giant branch distance to NGC 1052-DF2 using Hubble Space Telescope, confirming the earlier surface brightness fluctuation measurements and resolving the ambiguous distance.[13]

References

  1. 12"Dragonfly - Dunlap Institute". Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics. Retrieved 5 March 2018.
  2. "A New Kind of Telescope". University of Toronto Magazine. April 2015. Retrieved 29 May 2020.
  3. 12Abraham, Roberto G.; van Dokkum, Pieter (January 2014). "Ultra – Low Surface Brightness Imaging with the Dragonfly Telephoto Array". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 126 (935): 55. arXiv:1401.5473. Bibcode:2014PASP..126...55A. doi:10.1086/674875. S2CID 119197160.
  4. "How Do You Make A Galaxy Without Dark Matter?". Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics. Retrieved 15 Apr 2019.
  5. Estes, Adam C. (14 July 2014). "Astronomers Invent New Telescope by Tying Telephoto Lenses Together". Gizmodo. Retrieved 5 March 2018.
  6. "Dragonfly - Yale University". Retrieved 5 March 2018.
  7. Un conjunto de lentes capta objetos tenues que los telescopios gigantes no pudieron detectar, Science, Vol. 371, pág. 1301, 26 de marzo de 2021
  8. 1 2 3 Jielai Zhang (2018). El desarrollo y la aplicación científica del conjunto de telefotos Dragonfly (PDF) (PhD). Universidad de Toronto. pág. 10. 
  9. "Exo-Dragonfly: Adaptación del conjunto de telefotos Dragonfly para la observación de tránsitos de exoplanetas" . IOP Science . Consultado el 12 de marzo de 2026 .
  10. "Conoce Dragonfly 44, la galaxia compuesta en un 99,9% de materia oscura" . Wired UK . Wired . Consultado el 5 de marzo de 2018 .
  11. Van Dokkum, Pieter; Danieli, Shany; Cohen, Yotam; Merritt, Allison; Romanowsky, Aaron J; Abrahán, Roberto; Brodie, Jean; Conroy, Charlie; Lokhorst, Débora; Mowla, Lamiya; o'Sullivan, Ewan; Zhang, Jielai (2018). "Una galaxia que carece de materia oscura". Naturaleza . 555 (7698): 629– 632. arXiv : 1803.10237 . Código Bib : 2018Natur.555..629V . doi : 10.1038/naturaleza25767 . PMID 29595770 . S2CID 4460376 .  
  12. Trujillo, Ignacio (14 de marzo de 2019). "Una distancia de 13 Mpc resuelve las supuestas anomalías de la galaxia que carece de materia oscura" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 486 (1): 1192– 1219. arXiv : 1806.10141 . Bibcode : 2019MNRAS.486.1192T . doi : 10.1093/mnras/stz771 . S2CID 118889598. Recuperado el 5 de junio de 2019 . 
  13. ^ Shen, Zili; Danieli, Shany; van Dokkum, Pieter; Abrahán, Roberto; Brodie, Jean P.; Conroy, Charlie; Delfín, Andrew E.; Romanowsky, Aaron J.; Diederik Kruijssen, JM; Dutta Chowdhury, Dhruba (1 de junio de 2021). "Una distancia de la punta de la rama de la gigante roja de 22,1 ± 1,2 Mpc a la galaxia NGC 1052 – DF2 con deficiencia de materia oscura a partir de 40 órbitas de imágenes del telescopio espacial Hubble" . Las cartas del diario astrofísico . 914 (1): L12. arXiv : 2104.03319 . Código Bib : 2021ApJ...914L..12S . doi : 10.3847/2041-8213/ac0335 . ISSN 2041-8205 . 
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