Download Biennial Report 2006 – 2007

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sollte sich bezahlt machen: Mehrere tausend „heiße Ju-
only in integral light) will allow to easily disentangle stel-
piter“ und möglicherweise einige „Erden“ werden mit
lar activity phenomena from transit events, making the
ICE-T zu entdecken sein. Durch die zusätzliche Kombi-
applicability of automated algorithms more reliable. A
nation zweier Bandpässe (vergleichbare Projekte wie z.B.
key investigation should therefore study the link between
die Kepler Mission beobachten meist im integralen Licht)
stellar activity and the proximity of orbiting planets.
kann zwischen verschiedensten Klassen der Veränderlichkeit unterschieden werden: so lassen sich Lichtwech-
Acquisition, Guiding & Wavefront Sensing Units
sel durch Sternflecke von Planetentransits trennen, die
As partner of the LBT consortium (LBTC) the AIP is
Zuordnung der Phänomene mittels automatisierter Algo-
contributing to the construction of the telescope by
rithmen wird zuverlässiger. Ein wesentlicher Forschungs-
building the so called Acquisition, Guiding, and Wave-
schwerpunkt soll deshalb auch den Zusammenhang zwi-
front Sensing Units (AGW units), including optics, me-
schen Aktivität des Muttersterns und Einflüsse durch ihm
chanics, electronics and control software.
nahe Planeten erforschen.
The AGW units are an integral part of the telescope
and will support several of its science instruments. The
Acquisition, Guiding & Wavefront
Sensing Einheiten
Als Partner im Large Binocular Telescope Consortium
(LBTC) steuert das AIP den Entwurf und den Bau der sogenannten Acquisition, Guiding, and Wavefront-sensing
(AGW, grob übersetzt: Zentrieren, Nachführen und Wellenfrontanalyse) Einheiten bei. Jede dieser Einheiten ist
ein integraler Bestandteil des Teleskops und unterstützt
mehrere der wissenschaftlichen Instrumente. Am AIP werden insgesamt vier dieser Einheiten gebaut. Jede Einheit
besteht aus zwei, frei in der Fokalebene verstellbaren Kameras, die „Guiding“-Kamera für die Nachführung und die
„Wavefront-Sensing“-Kamera für die Wellenfrontanalyse.
Die freie Bewegbarkeit ist notwendig, um einen beliebigen
(hellen) Referenzstern am Rande des Gesichtsfeld des
Hauptinstruments auszuwählen. Mit der Guiding-Kamera
wird jede noch so kleine, durch Nachführschwankungen
des Teleskops verursachte, Bewegung des Referenzsterns gemessen und ein Signal zur Kompensation der
Abweichung an die Steuerung des Teleskops gesendet.
Auf diese Weise wird das eigentliche Objekt im Zentrum
des wissenschaftlichen Hauptinstruments gehalten. Das
langwellige Licht des Referenzsterns wird von der zweiten
AIP is building four of these units which each consists
of a guide camera and a wavefront sensing camera
which can be moved around in the focal plane of the
telescope to find a suitable reference or “guide” star.
The guiding camera will observe the guide star close
to the field observed by the science instrument. If
this star moves ever so slightly on the detector due
to inaccuracies in the tracking system, signals will immediately be sent to the telescope to compensate
the movement. In this way the celestial target on the
science instrument will be kept at the proper position
with a very high degree of accuracy.
The wavefront sensor on the other hand will use
the red part of the light from the guide star to analyze the shape and alignment of the main mirrors of
the telescope. Any deviations from the best possible
alignment and shape will immediately be corrected
thus ensuring the sharpest possible images.
The wavefront sensor uses a tiny lenslet array to
split the light from different parts of the main mirror into
separate images. The lenslet array is shown in Fig. 6.
Each of the lenses is only a tenth of a mm wide and
has been produced by the company SMOS micro-optics using a special ion-exchange process.
Fig. 7: Three images from the wavefront sensor. To the left is a reference image. The middle picture is obtained with the camera slightly out of focus and the right
image shows the difference between the two illustrating the sensitivity to focus changes.
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