El Telescopio Solar Sueco [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ( SST ), también conocido como el Telescopio Solar Sueco de 1 metro , es un telescopio solar refractor ubicado en el Observatorio Roque de los Muchachos , La Palma , en las Islas Canarias . Es operado por el Instituto de Física Solar de la Universidad de Estocolmo . El elemento primario es una lente única de sílice fundida , lo que lo convierte en el telescopio refractor óptico más grande en uso en el mundo. El SST, con un diámetro de lente de 43 pulgadas, es técnicamente más grande que el Observatorio Yerkes , ya que solo 39 pulgadas están libres para la apertura. El SST se usa con mayor frecuencia como telescopio Schupmann , corrigiendo así las aberraciones cromáticas del elemento primario único.
El SST es un telescopio de vacío, lo que significa que está evacuado internamente para evitar que el aire en su interior altere la imagen. Esto representa un problema particular en los telescopios solares, ya que el calor generado por la gran cantidad de luz captada se transmite al aire, lo que provoca la degradación de la imagen.
Desde 2005, el SST ha producido las imágenes del Sol de mayor resolución de cualquier telescopio. Esto se debe en gran parte a su sistema de óptica adaptativa , [ 4 ] que fue actualizado a un espejo deformable monomorfo de 85 electrodos de CILAS [ 5 ] en 2013.
Existen dos modos de operación, que se seleccionan cambiando el haz de una mesa óptica a otra. Un modo es el modo de espectrógrafo, que utiliza el espectrógrafo TRIPPEL . El otro modo es el modo de imagen, donde el haz se divide en una parte roja y otra azul mediante un divisor de haz dicroico de 500 nm. Ambos haces cuentan con filtros sintonizables duales basados en Fabry-Pérot , [ 6 ] CRISP en el rojo y CHROMIS en el azul. Los datos de imagen se compensan habitualmente para las aberraciones residuales del frente de onda mediante el método de reconstrucción de imagen MOMFBD. [ 7 ] [ 8 ]
El SST sustituyó al SVST [ 9 ] – el Telescopio Solar de Vacío Sueco – que tenía 47,5 cm de diámetro.
Instrumentos
CROMIS
El espectrómetro de imágenes cromosféricas [ 10 ] (CHROMIS) se instaló en 2016. Es similar a CRISP (pero hasta ahora sin polarimetría) y está diseñado para usarse en longitudes de onda en el rango de 380–500 nm. En particular, CHROMIS está optimizado para usarse en las líneas H y K del Ca II, que se forman en la cromosfera superior . El sistema completo usa tres cámaras CMOS Grasshopper 3 de 1920×1200 píxeles de Point Grey (ahora FLIR). Una cámara se usa para observaciones directas de banda estrecha y dos, en una configuración de diversidad de fase, están recolectando datos de imágenes de banda ancha simultáneamente.
CRUJIENTE
El espectropolarímetro de imágenes CRisp [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] (CRISP) se instaló en 2008. Opera de 510 a 860 nm y es capaz de medir la polarización mediante modulación de cristal líquido combinada con un divisor de haz polarizador . El sistema completo utiliza tres CCD Sarnoff de 1k × 1k; dos se utilizan para observaciones directas de banda estrecha y el tercero para la adquisición simultánea de imágenes de banda ancha.
TRIPPEL
El espectrógrafo Littrow polarimétrico TRI-Port [ 14 ] (TRIPPEL) utiliza una rejilla echelle de 79 ranuras/mm con un ángulo de difracción de 63,43 grados. El rango de longitud de onda de TRIPPEL es de aproximadamente 380 a 1100 nm y tiene una resolución moderada para un telescopio solar, con un factor R de aproximadamente 200 000. Esto corresponde a aproximadamente 1,3 km/s en la superficie solar.
TRIPPEL cuenta con varias características clave muy útiles. Permite observaciones simultáneas en 3 longitudes de onda diferentes, puede, en principio, aprovechar toda la resolución espacial del SST y posee buenas propiedades polarimétricas.
Véase también

Referencias
- ↑ Scharmer, Göran; Owner-Petersen, M.; Korhonen, T.; Title, A. (1999). TR Rimmele; KS Balasubramaniam; RR Radick (eds.). "El nuevo telescopio solar sueco". Física solar de alta resolución: teoría, observaciones y técnicas . Serie de conferencias de la Sociedad Astronómica del Pacífico. 183 : 157–168 . Bibcode : 1999ASPC..183..157S .
- ↑ Scharmer, Göran; Bjelksjö, Klas; Korhonen, Tapio K.; Lindberg, Bo; Petterson, Bertil (febrero de 2003). "El telescopio solar sueco de 1 metro" (PDF) . Actas de la SPIE . Telescopios e instrumentación innovadores para la astrofísica solar. 4853 : 341–350 . Bibcode : 2003SPIE.4853..341S . doi : 10.1117/12.460377 .
- ↑ "Telescopio solar sueco de 1 metro" . SST Wiki . Instituto de Física Solar . Consultado el 28 de mayo de 2011 .
- ↑ Scharmer, Göran B.; Dettori, Peter M.; Löfdahl, Mats G.; Shand, Mark (febrero de 2003). "Sistema de óptica adaptativa para el nuevo telescopio solar sueco" (PDF) . Actas de la SPIE . Telescopios e instrumentación innovadores para la astrofísica solar. 4853 : 370–380 . Bibcode : 2003SPIE.4853..370S . CiteSeerX 10.1.1.20.357 . doi : 10.1117/12.460387 .
- ↑ Sinquin, Jean-Christophe; Bastardo, Arnaud; Beaufort, Emmanuel; Berkefeld, Thomas; Cadiergues, Laurent; Costes, Vicente; Cousty, Raphaël.; Dekhtiar, Charles; Di Gesu, Frédéric; Gilbert, Javier; Grèzes-Besset, Catherine; Groeninck, Denis; Hartung, Markus; Krol, Hélène; Moreau, Aurélien; Morín, Pierre; Pagés, Hubert; Palomo, Ricardo; Scharmer, Göran; Soltau, Dirk; Veran, Jean-Pierre (2014). "Resultados recientes y futuros DM para astronomía y aplicaciones espaciales en CILAS". Actas del SPIE . Sistemas de Óptica Adaptativa IV. 9148 : 91480G. Código Bib : 2014SPIE.9148E..0GS . doi : 10.1117/12.2056287 .
- ↑ Scharmer, GB (marzo de 2006). "Comentarios sobre la optimización de los filtros Fabry-Pérot de alta resolución" . Astronomía y Astrofísica . 447 (3): 1111– 1120. Bibcode : 2006A & A...447.1111S . doi : 10.1051/0004-6361:20052981 . Recuperado el 28 de mayo de 2011 .
- ↑ van Noort, Michiel; Rouppe van der Voort, Luc; Löfdahl, Mats G. (2005). "Restauración de imágenes solares mediante deconvolución ciega multifotograma con múltiples objetos y diversidad de fase". Solar Physics . 228 ( 1– 2): 191– 215. Bibcode : 2005SoPh..228..191V . doi : 10.1007/s11207-005-5782-z .
- ↑ Löfdahl, Mats G. (2002). Bones, Philip J.; Fiddy, Michael A.; Millane, Rick P. (eds.). "Deconvolución ciega multifotograma con restricciones de igualdad lineal". SPIE Proceedings . Reconstrucción de imágenes a partir de datos incompletos II. 4792 : 146– 155. arXiv : physics/0209004 . Bibcode : 2002SPIE.4792..146L . doi : 10.1117/12.451791 .
- ↑ Scharmer, Göran B.; Brown, David S.; Pettersson, Lennart; Rehn, John (1985). "Conceptos para el telescopio solar de vacío sueco de 50 cm" . Applied Optics . 24 (16): 2558– 2564. Bibcode : 1985ApOpt..24.2558S . doi : 10.1364/AO.24.002558 .
- ↑ "CHROMIS" . Wiki de SST . Instituto de Física Solar . Consultado el 26 de septiembre de 2017 .
- ↑ "Imágenes CRISP del SST" . Sitio web del SST . Instituto de Física Solar . Consultado el 28 de mayo de 2011 .
- ^ Scharmer, GB; Narayan, G.; Hillberg, T.; de la Cruz Rodríguez, J.; Löfdahl, MG; Kiselman, D.; Sütterlin, P.; van Noort, M.; Lagg, A. (diciembre de 2008). "Imágenes espectropolarimétricas CRISP de estructura fina penumbral". La revista astrofísica . 689 (1): L69- L72. arXiv : 0806.1638 . Código Bib : 2008ApJ...689L..69S . doi : 10.1086/595744 .
- ↑ "CRISP" . Wiki de SST . Instituto de Física Solar . Consultado el 26 de septiembre de 2017 .
- ↑ "Espectrógrafo TRIPPEL" . SST Wiki . Instituto de Física Solar . Consultado el 28 de mayo de 2011 .
Enlaces externos
- Información sobre el SST del Instituto de Física Solar.
- Información sobre el SST en la wiki del Instituto de Física Solar.
- Imágenes del SST APOD de una mancha solar , el tránsito de Venus , espículas en la superficie solar y puntos brillantes en la granulación solar.
- Imagen APOD del Observatorio Roque de los Muchachos . El SST es el tercero desde la derecha.
- Observatorios astronómicos en La Palma
- telescopios solares