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LAMOST (恒星) 科学目标. 2003 年 3 月. 讨论议题. LAMOST 的特点 科学课题 做什么? 组织实施 怎么做?. LAMOST 时间表. 计划安排 2003 年:地基处理、子系统设计与加工 2004 年:观测楼主体、圆顶安装、机电联调 2005 年:光机电联调、总联调、试观测 安装调试的复杂性 镜子: 37M B 、 24M A 力驱动器: ~ 1000 光纤定位: 4000 光谱仪: 16 CCD : 32. 可用时间. 安装调试阶段 1:1 1 米望远镜(南京试验) 2:2 拼镜面技术
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LAMOST(恒星)科学目标 2003年3月
讨论议题 • LAMOST的特点 • 科学课题 • 做什么? • 组织实施 • 怎么做?
LAMOST时间表 计划安排 2003年:地基处理、子系统设计与加工 2004年:观测楼主体、圆顶安装、机电联调 2005年:光机电联调、总联调、试观测 安装调试的复杂性 • 镜子:37MB、24MA • 力驱动器:~ 1000 • 光纤定位:4000 • 光谱仪:16 • CCD:32
可用时间 • 安装调试阶段 1:1 1米望远镜(南京试验) 2:2 拼镜面技术 4:4 2米望远镜 科学成果 9:9 3米望远镜 37:24 LAMOST • 试观测阶段 恒星课题+其他 • 巡天观测
科学目标 • 焦面仪器 • 光谱仪 • 高色散:R=100,000 1光纤 • 中色散(?): R=10,000-20,000 200-400光纤 • 低色散:R=1000-2000 4000光纤 • 光纤定位 • 天体分布的均匀性 • 大视场、大样本 • 高色散:~500星/年 2500星(5年) • 中色散:~500000(<12m) • 低色散:~107星
输入星表 • 天体坐标、星等、(优先级) • 以SDSS / GSC-II 为基础 • 科学目标预研究 • 课题的适用性(天体数目、均匀性等) • 课题的重要性 优先级 • 选择观测天体: 输入星表
SDSS与LAMOST合作的科学课题(2002年3月) • 领域1:大尺度结构 • 以更高的统计精度来研究宇宙的拓扑结构和宇宙大尺度结构的演化; • 在所有的尺度上得到有关速度流得更好的知识。 • 领域2:宇宙天体的演化 • 证认z>1的星系团,并得到其速度弥散; • 提供z<5的类星体的光度函数,以及这些类星体的演化过程; • 完成z<0.6的亮红星系的SDSS巡天,得到星系的光度函数,并研究星系在所有光度上的演化; • 在更高红移的尺度上来校正测光红移,使得SDSS的测光红移达到更大的范围。
领域3:银河系结构 • 得到SDSS所发现的银晕中新的星族的恒星的光谱型和金属丰度; • 得到50kpc以内的RR Lyr星和碳星的速度分布。 • 领域4:其它 • 研究SDSS所发现的稀有天体(褐矮星、激变变星、碳矮星、宽吸收线类星体)的更深的样本,将从几十扩大到数百上千; • 证认射电、红外和X射线源,达到比SDSS更深的深度,得到更大的样本。
法国天文界与LAMOST合作的课题(2001年9月) • 领域1:河外部分 • LAMOST的红移巡天:星系团和大尺度结构; • 中等红移下的星族合成与尺度关系; • 搜寻发射线星系 • GALEX紫外选弱源的光谱分析 • 领域2:恒星与银河系科学 • 银河系星族:运动学、动力学、银河系形成与演化 • GALEX紫外选弱银河系星族的光谱分析 • 恒星形成区中的年轻星族
组织实施 • “LAMOST科学目标工作小组” (2001年) • 专题组(?) • 宇宙大尺度结构与星系物理 • 恒星物理与银河系结构 • 多波段天体物理 • 方式 • Mail-list, BBS • 专题组 • 工作小组 • 经费?