🚀 宇宙の記憶・カレンダー検索
🚀 象徴的な写真:
APOD第1回
🚀 創造の柱
🚀 スピリット火星着陸
🚀 ハッブル超深宇宙
🚀 地球へようこそ|ブルー・マーブル
🚀 エンケラドス
🚀 ベテルギウス
🚀 火星着陸
🚀 青い夕焼け
🚀 冥王星のハート
🚀 皆既日食
🚀 アースライズ再構築
🚀 ブラックホール
🚀 ウェッブ初画像
🚀 アポロ11着陸
APOD30周年(2025年6月16日)
レーザーガイドスターの攻撃
Attack of the Laser Guide Stars
強力なレーザー光線をかわしながら、ドローンがこの素晴らしい空撮映像を撮影しました。この対決は、地球上のパラナル天文台にある直径8.2メートルの超大型望遠鏡の上空で行われました。天文台の4レーザーガイドスター施設の試験中に発射されたレーザーは、人工ガイドスターを生成することで、大気乱流によるぼやけ効果と戦っています。ガイドスターは実際には、望遠鏡の視野内の高高度にあるレーザー励起ナトリウム原子からの放射です。ガイドスター画像の変動は、望遠鏡の光路にある可変ミラーを制御することで、大気によるぼやけをリアルタイムで補正するために使用されます。適応光学として知られるこの技術は、望遠鏡の回折限界で画像を生成することができます。これは、望遠鏡が宇宙にある場合と同じ鮮明さです。
原文(English)
Dodging powerful laser beams, a drone captured this stunning aerial view. The confrontation took place above the 8.2 meter diameter Very Large Telescopes of the Paranal Observatory on planet Earth. Firing during a test of the observatory's 4 Laser Guide Star Facility, the lasers are ultimately battling against the blurring effect of atmospheric turbulence by creating artificial guide stars. The guide stars are actually emission from laser excited sodium atoms at high altitudes within the telescopic field of view. Guide star image fluctuations are used in real-time to correct for atmospheric blurring by controlling a deformable mirror in the telescope's optical path. Known as adaptive optics, the technique can produce images at the diffraction limit of the telescope. That's the same sharpness you would get if the telescope were in space.
\ この感動を宇宙仲間にシェア /
宇宙をXでシェア
© NASA / APOD
