写真家であればレンズが 1 つあれば満足するでしょうが、ヴァン ドックムとエイブラハムのプロジェクトではさらに数本必要でした。正確には 48 個、2 つの 24 レンズ アレイに分割されました。 それは— ゴクゴク — 48万ドル相当のガラス。 しかし、天文学者が日常生活で管理しているプログラムと比較すると、これは「小規模なサイドプロジェクト」に相当するとのことです。 シンメトリーマガジン.
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キヤノンのレンズは、標準的な望遠鏡では検出できない、広がりすぎたり拡散したりする遠方の銀河からの微弱な光を分解するのに特に優れています。 望遠鏡ではミラー レンズが使用されており、光が散乱する傾向があり、拡散した光源が見えなくなります。 キヤノンは2011年に400mmに光の散乱を防ぐように特別に設計された新しいタイプのナノコーティングを導入しました。
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ヴァン・ドックムはアマチュアとして写真の練習をし、主に昆虫のマクロ写真を撮影しました。 彼はキヤノンのレンズ技術に精通しており、それは天体写真用に特別に設計されたものではありませんでしたが、拡散光の物体を検出する問題に役立つ可能性があることに気づきました。
数人の大学院生の協力を得て、ヴァン ドックムとエイブラハムはチームを成長させ、ケベック州の暗い天空保護区でレンズのテストを開始しました。 時間が経つにつれて、彼らはさらに多くのレンズを追加し、ドラゴンフライと名付けたハニカム配置で並べて配置しました。
複数のレンズを使用することにより、システムの有効口径が倍増され、より多くの光を取り込めるようになります。 によれば、各レンズは科学グレードの 8 メガピクセル CCD カメラに接続されています。 DPReviewへ.
2014 年、当時 8 つのレンズを備えたドラゴンフライが、頻繁に写真に撮られたかみのけ銀河団の中にまったく新しい銀河を検出しました。 現在はドラゴンフライ 44 として知られていますが、それは単なる新しい銀河ではなく、まったく新しいクラスの銀河であり、質量は大きいものの星の数は少なく、その大部分が暗黒物質でできていることを示しています。 研究チームは、このクラスの銀河を「超拡散銀河」と名付けました。 暗黒物質を多く含む銀河自体は新しい発見ではありませんが、これまでに観測された例はすべてはるかに小さかったです。
トンボによって引き起こされた関心のおかげで、現在ではこれらの銀河がさらに多く発見されており、ヴァン・ドックムとエイブラハムは、トンボの多面的な目をその方向に向け続けています。
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