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<title>Large Zenith Telescope</title>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">49.287583333333</span><span class="longitude">-122.57277777778</span><span class="elevation"></span></span></p><table class="positionskarte float-right" style="margin-left:1em; border:1px solid #CCCCCC; border-collapse:collapse; border-spacing:0; width:1px;"><tbody><tr><td style="border:0; padding:0"><div style="position:relative; z-index:0; padding:0; overflow:hidden;"><div style="position:absolute; top:74.080061013552%; left:8.1528366242945%;height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-4px;top:-4px;width:8px;height:8px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:49.287583333333,-122.57277777778" title="Large Zenith Telescope: 49° 17′ 15,3″ N, 122° 34′ 22″ W"></a></span></div><div style="position:absolute; z-index:9; bottom:1px;left: 1px; text-align:left; margin: 0 .2em; width:6em;"><span style="line-height:1em; font-size:90%;">Large Zenith Telescope</span></div></div></div></td></tr></tbody></table>
<p>Das <b>Large Zenith Telescope</b> (LZT) war ein <a href="Spiegelteleskop" title="Spiegelteleskop">Spiegelteleskop</a> mit 6 m Durchmesser, das – aufgrund des verwendeten <a href="Prim%C3%A4rspiegel" class="mw-redirect" title="Primärspiegel">Primärspiegels</a> aus flüssigem Quecksilber (<a href="Fl%C3%BCssiger_Spiegel" title="Flüssiger Spiegel">Flüssiger Spiegel</a>, Flüssigspiegelteleskop) – ausschließlich auf den <a href="Zenit_(Richtungsangabe)" class="mw-redirect" title="Zenit (Richtungsangabe)">Zenit</a> gerichtet war und deswegen auch in die Kategorie der <a href="Zenitteleskop" title="Zenitteleskop">Zenitteleskope</a> eingeordnet wurde. Sein Standort lag auf 395 m Höhe im <i>Malcolm Knapp Research Forest</i> der <a href="University_of_British_Columbia" title="University of British Columbia">University of British Columbia</a>, etwa 70 km östlich von <a href="Vancouver" title="Vancouver">Vancouver</a>. Fertigstellung war 2003; die wissenschaftliche Arbeit wurde 2004 aufgenommen und bis zum Abbau 2016 fortgeführt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Flüssiger_Spiegel"><span id="Fl.C3.BCssiger_Spiegel"></span>Flüssiger Spiegel</h2></div>
<p>Der Primärspiegel des LZT bestand aus flüssigem <a href="Quecksilber" title="Quecksilber">Quecksilber</a> in einer gleichmäßig rotierenden Schale, das durch Zusammenspiel von <a href="Zentrifugalkraft" title="Zentrifugalkraft">Zentrifugalkraft</a> und <a href="Gewichtskraft" title="Gewichtskraft">Gewichtskraft</a> eine nahezu perfekte <a href="Parabel_(Mathematik)" title="Parabel (Mathematik)">Parabelform</a> bildet.
</p><p>Für eine möglichst vibrationsarme Rotation war die Schale mit einem <a href="Luftlager" title="Luftlager">Luftlager</a> geführt; der Antrieb erfolgte über einen in das Luftlager integrierten <a href="Gleichstrommaschine#Bürstenlose_Gleichstrom-Maschine" title="Gleichstrommaschine">bürstenlosen Elektromotor</a>. Die Rotationsgeschwindigkeit wurde durch einen <a href="Kodierer#Kodierer_für_mechanische_Bewegungen" title="Kodierer">optischen Kodierer</a> erfasst und durch einen <a href="Regelkreis" title="Regelkreis">Regelkreis</a> konstant gehalten. Um Einflüsse von Luftströmungen von der Quecksilberoberfläche fernzuhalten, war der Spiegel mit einer dünnen <a href="Mylarfolie" class="mw-redirect" title="Mylarfolie">Mylarfolie</a> abgedeckt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>Korrekturoptik und Detektor waren direkt oberhalb des Spiegels im Primärfokus montiert. Das Gerät hatte dadurch mit seiner Brennweite von nur zehn Metern ein sehr großes <a href="%C3%96ffnungsverh%C3%A4ltnis" class="mw-redirect" title="Öffnungsverhältnis">Öffnungsverhältnis</a> von 1:1,5.
</p><p>Dadurch wurde der zentrale Nachteil eines Zenitteleskops, dass nur ein dünner Streifen am Himmel beobachtet werden kann, abgemildert. Das korrigierte <a href="Sichtfeld" title="Sichtfeld">Sichtfeld</a> hatte einen <a href="%C3%96ffnungswinkel" title="Öffnungswinkel">Öffnungswinkel</a> von 24 <a href="Bogenminuten" class="mw-redirect" title="Bogenminuten">Bogenminuten</a>, die Kamera von 17′. Durch synchrones Verschieben des Bildaufnehmers entgegen der <a href="Erdrotation" title="Erdrotation">Erddrehung</a> wurden längere <a href="Belichtungszeit" title="Belichtungszeit">Belichtungszeiten</a> (max. 24′−17′ = 7′) ermöglicht.
</p><p>Es sind jedoch Konzepte entwickelt worden, durch bewegliche und evtl. verformbare sekundäre und tertiäre Spiegel das mögliche Bildfeld in einem Bereich bis ±23° zu erweitern. Damit wäre zudem eine gleichzeitige Beobachtung mehrerer Himmelsregionen möglich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astro.ubc.ca/lmt/lzt/">Homepage des Large Zenith Telescope</a> (englisch)</li>
<li>E. F. Borra, G. Moretto, M. Wang: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/9410/9410019v1.pdf"><i>An optical corrector design that allows a fixed telescope to access a large Region of the sky</i></a> (PDF; 153 kB), 1994 (PDF-Datei; 150 kB, englisch)</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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