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Hubble Deep Field South

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The Hubble Deep Field South. Credit:NASA/ESA.

LoHubble Deep Field South è una la composizione di centinaia di immagini individuali delTelescopio spaziale Hubble acquisite con laWFPC2 (Camera planetaria grandangolare) in oltre 10 giorni di osservazioni tra settembre e ottobre 1998. Segue il grande successo dell'originaleHubble Deep Field nel facilitare lo studio dellegalassie estremamente lontane nella loro evoluzione.Mentre la WPC2 acquisì immagini ottiche a estrema profondità, i campi vicini furono simultaneamente acquisiti dalloSpettrografo del Telescopio Spaziale (STIS) e daNear Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS).

Pianificazione

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Il motivo per realizzare un altro Deep Field fu di fornire un'osservazione nell'emisfero sud con una profondità simile a quella realizzata per l'emisfero nord.[1]

Il campo scelto è nellacostellazione del Tucano,ascensione retta di 22h 32m 56.22s edeclinazione -60° 33′ 02.69″[2].Come per l'originaleHubble Deep Field ('HDF-N'), l'area è stata selezionata per essere lontana daldisco galattico dellaVia Lattea e per contenere il minor numero possibile di stelle appartenenti alla Via Lattea. Il campo scelto è più vicino al disco galattico rispetto a HDF-N, contiene più stelle galattiche. Ha anche una stella brillante vicina, così come una sorgente radio moderatamente forte, ma in entrambi i casi fu valutato che le osservazioni non sarebbero state compromesse[3].

Come per HDF-N, il campo si trova nella zona di visuale continua di Hubble, a sud, permettendo il doppio del tempo di osservazione per ciascuna orbita. Hubble può, in determinati periodi dell'anno, osservare queste zone continuamente senza che siano eclissate dallaTerra[4].La vista del campo selezionato è resa più difficoltosa dal passaggio attraverso l'Anomalia del Sud Atlantico e dalla luce durante le ore diurne.

Osservazioni

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La strategia di osservazione usata per HDF-S fu simile a quella usata per HDF-N, con gli stessi filtri ottici applicati per WFP2 (isolamento delle lunghezze d'onda a 300, 450, 606 e 814 nanometri) e con tempi totali di esposizione simili.Le osservazioni furono eseguite in un periodo di 10 giorni, per un totale di 150 orbite e un tempo di esposizione totale di oltre 1.3 milioni di secondi.Mentre la WFPC2 raccolse immagini ottiche molto profonde, i campi furono contemporaneamente acquisiti dalloSpettrografo del Telescopio Spaziale (STIS) e daNear Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS)Un certo numero di campi adiacenti fu anche osservato per periodi più brevi.[3]L'immagine di WFPC2 è di 5,3 minuti d'arco quadrati, mentre le immagini di NICMOS e STIS sono di soli 0,7 minuti d'arco quadrati.[5]

Osservazioni eseguite per HDF-S con HST[3]
CameraFiltroLunghezza d'ondaTempo totale di esposizioneEsposizioni
WFPC2F300W300 nm (U-band)140,400 s106
WFPC2F450W450 nm (B-band)103,500 s67
WFPC2F606W606 nm (V-band)99,300 s53
WFPC2F814W814 nm (I-band)113,900 s57
NICMOS NIC3F110W110 nm (J-band)162,600 s142
NICMOS NIC3F160W160 nm (H-band)171,200 s150
NICMOS NIC3F222M222 mm (K-band)105,000 s102
STIS50CCD350–950 nm155,600 s67
STISF28X50LP550–960 nm49,800 s64
STISMIRFUV150–170 nm52,100 s25
STISMIRNUV160–320 nm22,600 s12
SpectroscopyG430M302.2–356.6 nm57,100 s61
SpectroscopyG140L115–173 nm18,500 s8
SpectroscopyE230M227.8–312 nm151,100 s69
SpectroscopyG230L157–318 nm18,400 s12

Come per HDF-N, le immagini sono state processate grazie a una tecnica nota come 'drizzling', nella quale il puntamento del telescopio cambia di poco tra le esposizioni e l'immagine risultante è combinata usando sofisticate tecniche per raggiungere una risoluzione angolare maggiore di quanto sarebbe altrimenti possibile.

Note

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  1. ^(EN)HDF-S Project Description, sustsci.edu, STScI.URL consultato il 26 dicembre 2008.
  2. ^HDF-S Coordinates, sustsci.edu, STScI.URL consultato il 26 dicembre 2008.
  3. ^abcWilliams et al. (2000)
  4. ^Casertano et al. (2000)
  5. ^Ferguson (2000)

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