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Emploi de la caméra électronique grand champ avec les très grands télescopes - Extrapolation des résultats obtenus avec le télescope C.F.H.

Published online by Cambridge University Press:  12 April 2016

G. Wlérick
Affiliation:
Observatoire de Paris et Laboratoire Associé n° 335 du C.N.R.S.
L. Renard
Affiliation:
Observatoire de Paris et Laboratoire Associé n° 335 du C.N.R.S.
D. Horville
Affiliation:
Observatoire de Paris et Laboratoire Associé n° 335 du C.N.R.S.
F. Gex
Affiliation:
Observatoire de Paris et Laboratoire Associé n° 335 du C.N.R.S.
J.M. Munier
Affiliation:
Observatoire de Paris et Laboratoire Associé n° 335 du C.N.R.S.
G. Lelièvre
Affiliation:
Société du Télescope C.F.H.
A. Llebaria
Affiliation:
Laboratoire d'Astronomie Spatiale, Marseille
A. Bijaoui
Affiliation:
Observatoire de Nice
R. Dubout
Affiliation:
Observatoire de Lyon
M. Petit
Affiliation:
Observatoire de Marseille

Abstract

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the large field Lallemand electronographic camera has proved to be an ideal receptor for bidimensional photometry with the C.F.H. 3.6 m. Telescope. It permits to measure faint stars up to about B = 25. Plates of a large variety of objects have been obtained ; for example : crowded fields such as the nearby galaxy Messier 33 ; fields where one must recognize faint galaxies from stars; objects for which a high spatial resolution is needed, such as the optical jet of Messier 87 or gravitational lenses. It is possible to predict the limits of the receptor with a very large telescope.

Type
IV. Instrumentation - Components
Copyright
Copyright © ESO 1984

References

REFERENCES

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