AlteLortraege201SS1 - ат

Карлос Кореја ќе даде преглед на тековните случувања во новите методи за определување на бранот, користејќи природни и ласерски референтни starsвезди, ќе разговара за напредната реконструкција на бранот во различни режими на АО и ќе ги претстави предизвиците на специфичната АО пост-обработка за поекстремни научни цели. Конечно, тој ќе демонстрира како овие случувања влијаат на деталниот дизајн на ХАРМОНИ, Првиот лесен спектрограф на ЕЕЛТ.

исто така

(1) Презентација на проект НДЕ
MPIA се приклучи на новиот проект за инструментација за нордискиот оптички телескоп (НЕ) на Ла Палма, наречен НЕ Транзиен истражувач (НТЕ). NTE ќе обезбеди оптички и скоро инфрацрвени спектри и слики со средна резолуција во режим на брз одговор за брзо следење на краткотрајните астрономски појави. Проектот е предводен од Институтот Нилс Бор во Копенхаген, кој побара од МПИА да ги опреми NIR-апаратите на NTE со нашата електроника за читање (ROE), т.е. два система за сликање и спектроскопски канал и единица за замена. Ова е посебна можност да го примениме нашиот ROE на друг инструмент и да продолжиме да придонесуваме за нашата специјална експертиза.

(2) КАРМЕНЕС наоѓа супер-земја кај arnвездата на Барнард -
Така да!
До 1990-тите години во астрономските книги се тврдеше дека arnвездата на Барнард, единствената starвезда најблизу до Сонцето, има две планети слични на Јупитер. Ова се засновало на астрометриски мерења, кои го одредуваат рефлексното движење на aвезда како одговор на влијанието на гравитацијата на нејзините планети. Поточни набудувања подоцна го побија постоењето на овие планети и припишените очигледни движења на starвездата беа на неисправени инструментални ефекти. Всушност, астрометријата сè уште не пронашла ниту една егзопланета. Неодамна, сепак, докажаниот метод на радијална брзина доведе до најава за нова егзопланета во вездата на Барнард, ладна супер-земја, прва од ваков вид во близина на линијата на мразот на системот. Ова тешко откритие беше овозможено со комбинирање на податоци од седум инструменти, а клучна улога играше CARMENES. Она што е потребно сега е независна потврда, како што се очекуваше од астрометрските мерења со голема прецизност што ќе ги обезбеди конечното објавување на податоците од сателитот GAIA по 2021 година.

Вианак Нарањо со слики покажува каква е моменталната состојба на подрумот.

После многу успешни години откривање на егзопланети, сега дојдовме до точка да ги карактеризираме поточно. Директната слика овозможува овие планети и нивната атмосфера да бидат јасно карактеризирани. Со завршувањето на ELT во следната деценија, ќе биде можно директно да се сликаат неколку десетици планети.

Еден од техничките предизвици е полека движечката грешка на необичната патека, што го ограничува откривањето на планетите на неколку ламбда/Д. Спектроскопијата со висока резолуција може да помогне да се надмине оваа пречка кон помалите растојанија на starвездите и истовремено да се анализира егзопланетата спектрално. За оваа цел, Лајден EXPlanet Инструментот (LEXI) беше развиен и изграден како пионер за ELT/EPICS инструментот, со цел да го совлада огромниот контраст помеѓу планетата и starвездата на неколку ламбда/Д и истовремено да ја гледа егзопланетата со висока резолуција спектроскопија. На ова предавање, Себастијан Хаферт ќе ги претстави резултатите добиени со LEXI досега.

На ова предавање, Ноа Шварц ќе даде преглед на ХАРМОНИ и тековните случувања во гореспоменатите системи за АО. Фокусот е на режимот единствен конјугат АО (САО) и, пред сè, на мерењето на бранот со бран со сензор за пирамида. Тој исто така ќе се осврне на едно централно прашање од ПДР: „островскиот ефект“ предизвикан од сегментираниот ученик на ЕЛТ.

5000. Се базира на SCAR концептот, кој ги користи својствата на просторен филтер на влакна со еден режим за да се зголеми контрастот на starвезда-планета.

Откако ќе заврши, целиот инструмент се ракува со влезен зрак корегиран АО. Светлината е зафатена од специјална, 3Д-отпечатена единица за микролеенти, која седи на повеќејадрено влакно со 73 јадра со цел да напојува реформатор. Ова, обратно, претставува псевдо-шлиц на спектрограф ограничен на дифракција, кој е ограничен само на големина од

Доаѓа 30 см х 50 см. Тоа не е лошо за инструмент што стои зад телескопот од 8м класа. Прелиминарната фаза на интеграција и тестирање е планирана за јули 2019 година на телескопот Вилијам Хершел на Ла Палма со големина 4,2 метри. Надежта е целосно да го карактеризираат инструментот таму и исто така да ги добијат првите научни резултати пред да може да се користи во уште поголеми и помоќни опсерватории.

Глобуларните јата се едни од најголемите и најтешките starвездени јата и постојат во и околу галаксиите, како и нашиот Млечен Пат. Густината на starвездите во нив е исклучително висока, што неизбежно води до чести средби. Во исто време, топчестите јата ги сместуваат крајните производи на elвездената еволуција, вклучително и црните дупки. Во комбинација со уникатниот танц на theвездите, бинарни starвездени системи на црни дупки можат да се формираат во оваа специјална средина во центарот на топчестиот кластер. Користејќи прецизни компјутерски модели, ќе ги илустрирам условите под кои овие двојни starsвезди можат на крајот да предизвикаат гравитациони бранови.

Законот на Мур наведува дека бројот на транзистори кои се вклопуваат во интегрално коло со одредена големина се удвојува на секои 2 години. Индустријата за полупроводници го следи овој закон од 1965 година.

„Ако автомобилската индустрија поставеше слично темпо како индустријата за полупроводници, Ролс Ројс денес би патувал 200.000 километри на литар гориво и би било поевтино да го фрлиш отколку да го паркираш. (Гордон Мур, ко-основач на Интел)

Ден претходно, ќе се покаже кои технолошки ремек-дела се неопходни во индустријата за полупроводници за да може да се следи законот на Мур и како Carl ZEISS SMT GmbH дава свој придонес.

Предавање: германски
Презентација: англиски
Прашања: германски, англиски

Микроскопија за локализација на единечна молекула (СМЛМ) е вообичаен метод за испитување на внатрешната работа на биолошката клетка. Флуоресцентни маркери се доведени до специфични места во ќелијата и се појавуваат под микроскоп како точки-извори на светлина, многу слични на starsвездите на ноќното небо. Со набудување на овие молекули, може да се добијат информации за структурите во клетката, за динамиката на движењата на честичките или за интеракцијата на честичките.

Овој говор дава краток вовед во SMLM. Во втората половина, опишани се софтверски трикови со цел да се користи операција во реално време за анализа на податоците за сликата. Конечно, претставени се некои апликации: ДНК секвенционирање и следење на молекули, како и развој на нов вид флуоресцентни маркери засновани на нано дијаманти.

CFRP во астрономијата според LINC-NIRVANA

На MPIA, инструментот LINC-NIRVANA беше употребен за прв пат за употреба на армирана пластика од јаглеродни влакна (CFRP). Во други проекти за астрономија, исто така надвор од MPIA, овој интересен материјал наоѓа сè повеќе апликации, кои се опишани на предавањето. Како и да е, многу инструменти страдаат од „дебелина“ затоа што се користат стандардни материјали како што е челик. Бидејќи масовноста е секогаш проблем, тука има уште многу простор за подобрување. Покрај тоа, се опишуваат идеи како областа на примена на CFRP може да се прошири.