Гігантський радіотелескоп метрових хвиль
Розташування | Махараштра |
---|---|
Координати | 19°05′47″ пн. ш. 74°02′59″ сх. д. / 19.096516666667° пн. ш. 74.049741666667° сх. д. |
Організація | Національний центр радіоастрофізики |
Перше світло | 1995 |
Стиль телескопа | радіоінтерферометр |
Кількість телескопів | альт-азимутальне монтування, телескоп і parabolic reflectord |
Збиральна площа телескопа | 47 713 квадратний метр |
Монтування | альт-азимутальне монтування, телескоп і parabolic reflectord |
Вебсайт | gmrt.ncra.tifr.res.in |
Гігантський радіотелескоп метрових хвиль у Вікісховищі |
Гігантський радіотелескоп метрових хвиль (англ. Giant Metrewave Radio Telescope, GMRT) — масив із тридцяти повністю керованих параболічних радіотелескопів діаметром 45 метрів, які працюють на метровій довжині хвилі й розташовані поблизу Нараянгаона біля Пуне в Індії. Це найбільший і найчутливіший у світі низькочастотний радіотелескоп[1]. Радіотелескопом управляє Національний центр радіоастрофізики, частиною Інституту фундаментальних досліджень Тата в Мумбаї. Радіотелескоп був задуманий і побудований під керівництвом Говінда Сварупа[en] протягом 1984—1996 років. Це інтерферометрична решітка з базовими лініями до 25 км[2][3]. Після оновлення новими приймачами телескоп став відомий під назвою оновлений Гігантський радіотелескоп метрових хвиль (upgraded Giant Metrewave Radio Telescope, uGMRT)[4].
Гігантський радіотелескоп метрових хвиль розташований приблизно за 80 км на північ від Пуне в Ходаді. Поруч розташоване містечко Нараянгаон, яке знаходиться приблизно в 9 км від телескопа. Офіс Національного центру радіоастрофізики розташований у кампусі Пунського університету Савітрабая Пхуле[en].
Однією з цілей телескопа під час його розробки був пошук випромінювання на радіолінії 21 сантиметрів з високим червоним зміщенням від первісних хмар нейтрального водню, щоб дослідити епоху формування галактик у Всесвіті[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28].
Астрономи з різних країн використовують цей телескоп для спостереження за такими астрономічними об'єктами, як Сонце, Юпітер, екзопланети, магнітно-активні зірки, мікроквазари, пульсари, наднові зорі, залишки наднових, області HII, галактики, квазари, радіогалактики, скупчення галактик, галактики з високим червоним зміщенням, сонячні вітри, міжгалактичні лінії поглинання HI, дифузне радіовипромінювання від ниток галактик, можливі ознаки зміни фундаментальних констант у часі[en], зміна вмісту газу з космічною епохою, епоха реіонізації тощо[2][4].
Гігантський радіотелескоп метрових хвиль підготував дослідження всього неба під назвою TGSS (TIFR GMRT Sky Survey, огляд неба Інституту фундаментальних досліджень Тата на Гігантському радіотелескопі метрових хвиль). Майже 90 % неба було знято на частоті 150 МГц (довжина хвилі 2 м) з кутовою роздільною здатністю 25 кутових секунд і середньоквадратичним шумом 5 міліянських на промінь. Каталог джерел і файли зображень знаходяться у вільному доступі[29]. Громадськість і науковці можуть побачити зображення галактик, радіогалактик, залишків наднових на частоті 150 МГц за допомогою веб-інструменту RAD@home RGB-maker. Потужність і універсальність Гігантського радіотелескопа метрових хвиль призвели до ренесансу в області низькочастотної радіоастрономії[30].
За результатами огляду TGSS, у серпні 2018 року була виявлена найдальша відома радіогалактика, TGSS J1530+1049, на відстані 12 млрд світлових років[31][32]. У лютому 2020 року це допомогло у спостереженні доказів найбільшого відомого вибуху в історії Всесвіту, вибуху у галактиці NeVe 1[en] у надскупченні Змієносця[en][33]. У січні 2023 року телескоп вловив радіосигнал від радіолінії нейтрального водню, яке походить з відстані 8,8 млрд світлових років[34].
- ↑ The Giant Metrewave Radio Telescope. NCRA website (амер.).
- ↑ а б Ananthakrishnan, S. (1995). The giant meterwave radio telescope (PDF). Journal of Astrophysics and Astronomy. 16: 433. Процитовано 27 червня 2015.
- ↑ Ishwara-Chandra, C H; Rao, A Pramesh; Pandey, Mamta; Manchanda, R K; Durouchoux, Philippe (2005). Low Frequency Radio Observations of GRS1915+105 with GMRT. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics. 5 (S1): 87—92. arXiv:astro-ph/0512061. Bibcode:2005ChJAS...5...87I. doi:10.1088/1009-9271/5/S1/87.
- ↑ а б Gupta, Y.; Ajithkumar, B.; Kale, H. S.; Nayak, S.; Sabhapathy, S.; Sureshkumar, S.; Swami, R. V.; Chengalur, J. N.; Ghosh, S. K. (25 серпня 2017). The Upgraded GMRT:Opening New Windows on the Radio Universe (PDF). Current Science. 113 (4): 707. Bibcode:2017CSci..113..707G. doi:10.18520/cs/v113/i04/707-714. ISSN 0011-3891.
- ↑ Kapahi, V. K.; Ananthakrishnan, S. (1995). Astronomy with the giant metrewave radio telescope (GMRT) (PDF). Bulletin of the Astronomical Society of India. 23: 267. Bibcode:1995BASI...23..265K. Процитовано 27 червня 2015.
- ↑ Bharadwaj, Somnath; Nath, Biman B.; Sethi, Shiv K. (1 березня 2001). Using HI to probe large scale structures at z~3. Journal of Astrophysics and Astronomy (англ.). 22 (1): 21—34. arXiv:astro-ph/0003200. Bibcode:2001JApA...22...21B. doi:10.1007/BF02933588. ISSN 0250-6335.
- ↑ Bharadwaj, S.; Nath, B. B.; Sethi, S. K. (2002). Probing Large Scale Structures in HI with GMRT. The Universe at Low Radio Frequencies. 199: 108—109. Bibcode:2002IAUS..199..108B. doi:10.1017/s0074180900168640.
- ↑ Bharadwaj, Somnath; Sethi, Shiv K. (1 грудня 2001). HI fluctuations at large redshifts: I-visibility correlation. Journal of Astrophysics and Astronomy (англ.). 22 (4): 293—307. arXiv:astro-ph/0203269. Bibcode:2001JApA...22..293B. doi:10.1007/BF02702273. ISSN 0973-7758.
- ↑ Bharadwaj, Somnath; Pandey, Sanjay K. (1 березня 2003). HI Fluctuations at Large Redshifts: II - the Signal Expected for the GMRT. Journal of Astrophysics and Astronomy. 24 (1–2): 23—35. arXiv:astro-ph/0307303. Bibcode:2003JApA...24...23B. doi:10.1007/BF03012189. ISSN 0250-6335.
- ↑ Bharadwaj, Somnath; Srikant, P. S. (1 березня 2004). HI Fluctuations at Large Redshifts: III - Simulating the Signal Expected at GMRT. Journal of Astrophysics and Astronomy. 25 (1–2): 67—80. arXiv:astro-ph/0402262. Bibcode:2004JApA...25...67B. doi:10.1007/BF02702289. ISSN 0250-6335.
- ↑ Pandey, Sanjay K.; Bharadwaj, Somnath; Saiyad Ali, S. K. (11 лютого 2006). Probing the bispectrum at high redshifts using 21-cm H i observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 366 (1): 213—218. arXiv:astro-ph/0510118. Bibcode:2006MNRAS.366..213S. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09847.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Choudhury, T. Roy; Bharadwaj, Somnath; Datta, Kanan K. (1 грудня 2007). Detecting ionized bubbles in redshifted 21-cm maps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 382 (2): 809—818. arXiv:astro-ph/0703677. Bibcode:2007MNRAS.382..809D. doi:10.1111/j.1365-2966.2007.12421.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Chengalur, Jayaram N.; Bharadwaj, Somnath; Ali, Sk Saiyad (21 квітня 2008). Foregrounds for redshifted 21-cm studies of reionization: Giant Meter Wave Radio Telescope 153-MHz observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 385 (4): 2166—2174. arXiv:0801.2424. Bibcode:2008MNRAS.385.2166A. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.12984.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Choudhury, T. Roy; Bharadwaj, Somnath; Majumdar, Suman; Datta, Kanan K. (21 грудня 2008). Simulating the impact of H i fluctuations on matched filter search for ionized bubbles in redshifted 21-cm maps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 391 (4): 1900—1912. arXiv:0805.1734. Bibcode:2008MNRAS.391.1900D. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.14008.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Choudhury, T. Roy; Bharadwaj, Somnath; Datta, Kanan K. (1 жовтня 2009). The optimal redshift for detecting ionized bubbles in Hi 21-cm maps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (англ.). 399 (1): L132—L136. arXiv:0906.0360. Bibcode:2009MNRAS.399L.132D. doi:10.1111/j.1745-3933.2009.00739.x. ISSN 1745-3925.
- ↑ Choudhury, T. Roy; Datta, Kanan K.; Bharadwaj, Somnath; Majumdar, Suman (11 травня 2011). The impact of anisotropy from finite light traveltime on detecting ionized bubbles in redshifted 21-cm maps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 413 (2): 1409—1418. arXiv:1006.0430. Bibcode:2011MNRAS.413.1409M. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18223.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Ghosh, Abhik; Bharadwaj, Somnath; Ali, Sk. Saiyad; Chengalur, Jayaram N. (1 березня 2011). GMRT observation towards detecting the post-reionization 21-cm signal. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 411 (4): 2426—2438. arXiv:1010.4489. Bibcode:2011MNRAS.411.2426G. doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17853.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Ghosh, Abhik; Bharadwaj, Somnath; Ali, Sk. Saiyad; Chengalur, Jayaram N. (1 грудня 2011). Improved foreground removal in GMRT 610 MHz observations towards redshifted 21-cm tomography. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 418 (4): 2584—2589. arXiv:1108.3707. Bibcode:2011MNRAS.418.2584G. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.19649.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Choudhury, T. Roy; Bharadwaj, Somnath; Majumdar, Suman (11 листопада 2012). Constraining quasar and intergalactic medium properties through bubble detection in redshifted 21-cm maps. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 426 (4): 3178—3194. arXiv:1111.6354. Bibcode:2012MNRAS.426.3178M. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21914.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Chengalur, Jayaram N.; Ali, Sk Saiyad; Bharadwaj, Somnath; Prasad, Jayanti; Ghosh, Abhik (11 листопада 2012). Characterizing foreground for redshifted 21 cm radiation: 150 MHz Giant Metrewave Radio Telescope observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 426 (4): 3295—3314. arXiv:1208.1617. Bibcode:2012MNRAS.426.3295G. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21889.x. ISSN 0035-8711.
- ↑ Ghosh, A.; Prasad, J.; Bharadwaj, S.; Ali, Sk. S.; Chengalur, J. N. (1 квітня 2013). VizieR Online Data Catalog: Complete 150MHz GMRT source catalogue (Ghosh+, 2012). VizieR On-line Data Catalog. 742. Bibcode:2013yCat..74263295G.
- ↑ Ali, Sk Saiyad; Ghosh, Abhik; Bharadwaj, Somnath; Choudhuri, Samir (21 грудня 2014). Visibility-based angular power spectrum estimation in low-frequency radio interferometric observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 445 (4): 4351—4365. arXiv:1409.7789. Bibcode:2014MNRAS.445.4351C. doi:10.1093/mnras/stu2027. ISSN 0035-8711.
- ↑ Choudhuri, Samir; Bharadwaj, Somnath; Ali, Sk. Saiyad (2014). Foreground simulation and power spectrum estimation for 610 MHz GMRT observations. Astronomical Society of India Conference Series. 13: 315—317. Bibcode:2014ASInC..13..315C.
- ↑ Ghosh, Abhik; Roy, Nirupam; Ali, Sk Saiyad; Chatterjee, Suman; Bharadwaj, Somnath; Choudhuri, Samir (21 грудня 2016). The visibility-based tapered gridded estimator (TGE) for the redshifted 21-cm power spectrum. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 463 (4): 4093—4107. arXiv:1609.01732. Bibcode:2016MNRAS.463.4093C. doi:10.1093/mnras/stw2254. ISSN 0035-8711.
- ↑ Ali, Sk. Saiyad; Bharadwaj, Somnath; Choudhuri, Samir; Ghosh, Abhik; Roy, Nirupam (28 листопада 2016). Prospects of Measuring the Angular Power Spectrum of the Diffuse Galactic Synchrotron Emission with SKA1 Low (PDF). Journal of Astrophysics and Astronomy (англ.). 37 (4): 35. arXiv:1610.08184. Bibcode:2016JApA...37...35A. doi:10.1007/s12036-016-9413-x. ISSN 0973-7758.
- ↑ Ghosh, Abhik; Intema, Huib T.; Roy, Nirupam; Ali, Sk Saiyad; Bharadwaj, Somnath; Choudhuri, Samir (1 вересня 2017). The angular power spectrum measurement of the Galactic synchrotron emission in two fields of the TGSS survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (англ.). 470 (1): L11—L15. arXiv:1704.08642. Bibcode:2017MNRAS.470L..11C. doi:10.1093/mnrasl/slx066. ISSN 1745-3925.
- ↑ Chatterjee, Suman; Bharadwaj, Somnath (1 лютого 2019). On the prospects of measuring the cosmic dawn 21-cm power spectrum using the upgraded Giant Metrewave Radio Telescope (uGMRT). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 483 (2): 2269—2274. arXiv:1804.00515. Bibcode:2019MNRAS.483.2269C. doi:10.1093/mnras/sty3242. ISSN 0035-8711.
- ↑ Dutta, Prasun; Choudhuri, Samir; Pal, Srijita; Bharadwaj, Somnath (11 березня 2019). A Tapered Gridded Estimator (TGE) for the multifrequency angular power spectrum (MAPS) and the cosmological H i 21-cm power spectrum. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (англ.). 483 (4): 5694—5700. arXiv:1812.08801. Bibcode:2019MNRAS.483.5694B. doi:10.1093/mnras/sty3501. ISSN 0035-8711.
- ↑ Intema, H. T.; Jagannathan, P.; Mooley, K. P.; Frail, D. A. (February 2017). The GMRT 150 MHz all-sky radio survey: First alternative data release TGSS ADR1. Astronomy & Astrophysics. 598: A78. arXiv:1603.04368. Bibcode:2017A&A...598A..78I. doi:10.1051/0004-6361/201628536. ISSN 0004-6361.
- ↑ Kembhavi, Ajit K.; Chengalur, Jayaram N. (19 квітня 2023). Govind Swarup. 23 March 1929—7 September 2020. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society (англ.). 75: 455—478. doi:10.1098/rsbm.2022.0049. ISSN 0080-4606.
- ↑ Netherlands Research School for Astronomy (8 серпня 2018). Astronomers report the most distant radio galaxy ever discovered. Science X Network. doi:10.1093/mnras/sty1996. Процитовано 23 липня 2023.
- ↑ Telescope In Pune Discovers Most Distant Radio Galaxy Ever Found. NDTV.com. Процитовано 13 червня 2019.
- ↑ Astronomers detect biggest explosion in the history of the Universe. ScienceDaily (англ.). Процитовано 27 лютого 2020.
- ↑ Indian astronomer captures radio signal that originated 8 billion years ago. 20 січня 2023.
- Домашня сторінка GMRT
- Y-подібний масив
- Відвідування GMRT
- Відвідування GMRT [Архівовано 25 лютого 2015 у Wayback Machine.]