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Um caso científico para módulo adaptativo do SOAR: Lentes Gravitacionais

Eduardo Serra Cypriano1,2
Laerte Sodré Jr.3

(1) Telescópio SOAR (2) LNA (3) IAG/USP

O módulo de óptica adaptativa do SOAR produzirá imagens com qualidade da ordem de duas a cinco vezes melhor que o seeing natural, dentro de um campo de [EQUATION] minutos de arco, na faixa espectral do óptico e do infra-vermelho próximo. Nesse seminário falaremos de aplicações científicas para o imageador acoplado ao SAM, relacionadas com o fenômeno de lentes gravitacionais.
Arcos gravitacionais em aglomerados: Arcos gravitacionais são a ferramenta mais confiável para o estudo da distribuição de massa nas regiões mais centrais do aglomerados, que é onde os modelos numéricos apresentam as maiores discrepâncias entre si e onde podemos aprender algo mais sobre a natureza da matéria escura. A detecção desses arcos depende fortemente da qualidade de imagem (Cypriano et al. 2001, AJ, 121, 10), desse modo esse instrumento permitirá a detecção de arcos e a identificação de imagens múltiplas em amostras siginificativas de aglomerados.
Lentes fracas em aglomerados de galáxias: Mesmo que não produzem arcos gravitacionas, o campo gravitacional dos aglomerados de galáxias induzem uma distorção sistemática na forma das galáxias de fundo, que pode ser usado para reconstruir sua distribuição bi-dimensional (projetada) de matéria. Para efetuar medidas precisa da forma das galáxias, alta qualidade de imagem é um requerimento essencial. A relevância científica desse estudo é a de contribuir na construção da função de massa nesse redshift, preenchendo as lacunas deixadas pelos estudos baseados em raios X.
Time delays de quasares múltiplos: O caminho óptico de duas ou mais imagens gravitacionais de um mesmo quasar são distintas, portanto variações de brilho do quasar são detectadas por um dado observador em momentos diferentes. Essas diferenças (time dalays) são utilizadas para determinar a constante de Hubble de modo independente. Como as diferentes imagens gravitacionais são, em geral, muito próximas entre si, só é possível obter séries temporais fotométricas confiáveis, a fim de medir-se o time delay, com excelente qualidade de imagem.