私はAstropeiler Stockert eVのメンバーです。「大きな側」からこの問題に取り組むことができて幸運です:-) 25m、10m、3mの望遠鏡と、2つの1m衛星から作られた干渉計があります。料理あり。これらの料理はすべて面白いことをするために使用できますが、楽器をターゲットに一致させる必要があります(趣味の設定では、多くの場合、ターゲットも楽器に一致します)。
まず、どの周波数帯域で作業したいかを考える必要があります。21cm(1420 MHz)は古典的な水素ラインで、銀河の渦状腕に中性水素をマッピングするのに適しています。そこでは、静かな周波数帯域で比較的強い信号を期待できます。低い周波数(および広い帯域幅)はパルサーにとって興味深いものであり、高い周波数はより興味深い現象へのアクセスを提供しますが、高周波側で多くの作業が必要になります。だから私の推薦は21cmから始めることです。
第二に、何を探すべきですか?一般的に、アマチュアは次の観察領域に簡単にアクセスできます。
- 天の川の連続放出、おそらく地図の作成まで
- 選択された「明るい」(「強力な電波源」のように)オブジェクトのスペクトル測定
- パルサー
それらを詳しく見てみましょう:
Continuumの測定は任意のサイズの皿を使用して簡単に実行できますが、より興味深い結果を得るために3m以上から始めます。バックエンドレシーバーのキャリブレーションは簡単ではないため、少し時間をかけて計画する必要があります。
スペクトル測定も、収集エリアが広いとメリットがありますが、適切なバックエンドを設定する必要もあります。ただし、銀河内速度のマッピングに少しでも満足していれば、3m以上からでも可能です。
パルサーは多くの収集領域と帯域幅を必要とするため、主に大型機器のドメインです。現在、25mディッシュで数十の最も明るいパルサーを観測しています。非常に明るい人には10mで十分かもしれません。そして、3mディッシュとRTLSDRフロントエンドを使用したパルサー測定の報告がありますが、これは経験と献身を必要とする偉業です。ですから、8m以上の料理にだけお勧めします。
2x1mディッシュ(20 GHz)を使用した干渉法はかなり興味深いですが、分析に関しては非常に複雑です。2つの受信システムは、ローカルの変動を軽減するのに役立ちます。その設定により、2 Jyまでのソースを観察できます(積分時間が長い)。この設定により、M1、W51、Cyg Aなどの1つか2つの興味深いターゲットにアクセスできます。
最後に、EUCARA会議シリーズ(アマチュア無線天文学に関する欧州会議)とSARAグループを優れた出発点としてお勧めします。彼らは他のアマチュアが何をしているのかを示す会議のプレゼンテーションをオンラインで利用できます。