Сюньтянь
Тип миссии | Астрономия | ||
---|---|---|---|
Оператор | CNSA | ||
Продолжительность миссии | 10+ лет (планируется) | ||
Свойства космического корабля | |||
Сухая масса | 15 500 кг (34 200 фунтов) [1] | ||
Начало миссии | |||
Дата запуска | 2026 [2] (планируется) | ||
Ракета | Длинный марш 5Б | ||
Запуск сайта | Центр запуска спутников Вэньчан | ||
Подрядчик | ШЛЕМ | ||
Орбитальные параметры | |||
Справочная система | Низкая околоземная орбита | ||
Главный телескоп | |||
Диаметр | 2 метра (6,6 футов) | ||
Фокусное расстояние | 28 м (92 фута) | ||
Длины волн | 255–1000 нм (съемочная камера), 0,41–0,51 ТГц (590–730 мкм) (терагерцовый приемник) | ||
Разрешение | 0,15 угловых секунд | ||
| |||
Сюньтянь ( китайский : 巡天 ; пиньинь : Сюньтянь ; букв.: Экскурсия по небесам), [а] также известный как телескоп Китайской космической станции [5] ( CSST ) ( китайский : Обзорный космический телескоп ; пиньинь : Xúntiān Kōngjiān Wàngyunanjìng ) — запланированный китайский космический телескоп, который в настоящее время находится в стадии разработки. [6]
диаметром 2 метра (6,6 фута) Он будет иметь главное зеркало и, как ожидается, будет иметь поле зрения в 300–350 раз больше, чем у космического телескопа Хаббл . [7] Это позволит телескопу снимать до 40 процентов неба с помощью 2,5- гигапиксельной камеры.
По состоянию на 2024 год запуск Xuntian запланирован не ранее конца 2026 года. [2] [8] [9] на ракете Long March 5B для совместной орбиты с космической станцией Тяньгун на несколько разных орбитальных фазах , что позволит осуществлять периодическую стыковку со станцией. [10]
Этот современный телескоп, отличающийся внеосевой конструкцией без каких-либо препятствий, позволяет избежать проблем дифракции, связанных с опорными конструкциями зеркал. В результате его функция рассеяния точки (PSF) остается нетронутой, представляя собой ценный инструмент для измерений сдвига при слабой линзировке .
Основная задача CSST заключается в получении многоканальных изображений большой площади с высоким разрешением и бесщелевых спектроскопических исследованиях в диапазоне длин волн 255–1000 нм. Точная космология служит основной научной движущей силой этого амбициозного проекта с упором на наблюдение регионов в средних и высоких галактических широтах и эклиптических широтах. В течение 10 лет обзорная камера должна охватить примерно 17 500 квадратных градусов неба в различных диапазонах, достигая предельных звездных величин точечного источника 5σ около 26 (магнитная величина AB) в диапазонах g и r.
CSST Спектральное разрешение (R=λ/Δλ) для бесщелевого спектрографа в среднем составляет не менее 200, достигая предельных величин, эквивалентных широкой полосе, в диапазонах GV (400–620 нм) и GI (620–1000 нм) при длине волны около 23 магн. . Помимо обширного исследования, CSST будет нацелен на конкретные глубокие поля, стремясь к наблюдениям, которые превосходят глубину более широкого исследования как минимум на одну звездную величину. Коллективные преимущества его углового разрешения , глубины, диапазона длин волн и возможностей как для визуализации, так и для спектроскопии, в сочетании с обширным охватом неба, делают съемку CSST весьма конкурентоспособной.
Примечательно, что наблюдения CSST готовы дополнить и улучшить другие современные крупномасштабные проекты, в том числе обсерваторию Веры К. Рубин , космический телескоп Евклид и римский космический телескоп Нэнси Грейс . Вместе эти инициативы обещают дать беспрецедентные наборы данных, которые содержат потенциал для революционных открытий, охватывающих сферы от нашей Солнечной системы до космологии и за ее пределами.
Инструменты
[ редактировать ]Сюньтянь оснащен пятью инструментами первого поколения, включая обзорную камеру, терагерцовый приемник, многоканальный формирователь изображений, интегральный полевой спектрограф и коронограф для получения изображений крутых планет . [12]
Обзорная камера
[ редактировать ]Обзорная камера также известна как модуль многоцветной фотометрии и бесщелевой спектроскопии. Модуль расположен в главной фокальной плоскости и разделен на субмодуль многоцветной фотометрии из 7 каналов (NUV, u, g, r, i, z, y) и субмодуль бесщелевой спектроскопии из 3 каналов (GU, GV, GI ). Субмодуль многоцветной фотометрии включает в себя 18 фильтров, покрывающих 60% площади этого модуля. Субмодуль бесщелевой спектроскопии включает 12 решеток, покрывающих остальные 40% площади.
Терагерцовый приемник
[ редактировать ]Терагерцовый высокочувствительный приемник, также известный как терагерцовый модуль обнаружения (HSTDM), позволяет проводить астрономические наблюдения в терагерцовом диапазоне (ТГц) из космоса. Проведение ТГц наблюдений в космосе исключает поглощение атмосферы Земли. HSTDM - это спектрометр высокого разрешения и первый космический гетеродинный приемник, использующий нитрида ниобия (NbN) (сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник (SIS)) на основе смеситель сверхпроводящего туннельного перехода (смеситель NbN SIS). [13]
Многоканальный имидж-сканер
[ редактировать ]Многоканальный имидж-сканер (MCI) имеет три канала, охватывающие тот же диапазон длин волн, что и съемочная камера, от NUV до NIR-диапазонов, и эти каналы могут работать одновременно. На MCI будут установлены три набора фильтров: узко-, средне- и широкополосные фильтры для выполнения съемок с очень большой глубиной поля зрения с полем зрения 7,5×7,5 футов. Предел магнитуды может быть установлен на глубину 29–30 магнитуд AB в трех каналах. Он будет изучать формирование и эволюцию галактик с высоким z , свойства темной материи и темной энергии, а также может использоваться для калибровки измерений фото -z с помощью девяти фильтров средней полосы для основных обзоров. [14]
Интегральный полевой спектрограф
[ редактировать ]CSST-IFS ( интегральный полевой спектрограф ) — один из 5 приборов на борту CSST. Ключевыми преимуществами CSST-IFS являются высокое пространственное разрешение 0,2 дюйма и полный диапазон оптических длин волн (0,35–1,0 мкм ). Учитывая ограничение апертуры CSST в 2 метра, CSST-IFS оптимален для нацеливание на компактные и яркие источники, которые поэтому будут незаменимы для изучения центральных областей галактик ( обратная связь АЯГ ) и областей звездообразования . [15]
Крутой коронограф для визуализации планет
[ редактировать ]Коронограф для визуализации холодных планет (CPI-C) предназначен для достижения высокой контрастности (< 10 -8 ) прямая визуализация экзопланет с внутренним рабочим углом (IWA) 0,35′′ в видимой области спектра (0,6328 мкм ). Он планирует следить за экзопланетами, обнаруженными с помощью наблюдений за лучевыми скоростями , изучать формирование и эволюцию планет, а также исследовать протопланетные диски . [16] CPI-C работает в диапазоне 0,53–1,6 мкм и имеет 7 широких полос пропускания.
См. также
[ редактировать ]- Космический телескоп Хаббл
- Космический телескоп Джеймса Уэбба
- Римский космический телескоп Нэнси Грейс
- Списки телескопов
Примечания
[ редактировать ]- ^ Название «Сюньтянь» происходит от китайского перевода « Астрономического обзора» ( 巡天调查 , Xúntiān Diàochá). Сюньтянь также можно дословно перевести как «обзор неба». [3] или «обзор небес». [4]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Ху Чжань (05.11.2019). «Обновленная информация о проекте телескопа китайской космической станции» (PDF) . Национальные астрономические обсерватории. Архивировано из оригинала (PDF) 6 мая 2021 г. Проверено 23 октября 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Гигантскому космическому телескопу Сюньтянь в Китае грозит дальнейшая задержка до конца 2026 года» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 16 мая 2024 г. Проверено 25 мая 2024 г.
- ^ «Телескоп Китайской космической станции «почти завершен» » . 22 июля 2022 г.
- ^ «Огромный китайский телескоп Сюньтянь превзойдет космический телескоп НАСА «Хаббл»» . 24 июля 2022 г.
- ^ «Китай откладывает запуск своего космического телескопа Сюньтянь» . Научный американец . 21 ноября 2023 г. Проверено 11 марта 2024 г.
- ^ Гао, Мин; Гу, Идун (2015). Бюллетень Китайской наук CAS ( ) : 721–732 академии . : 10.16418/j.issn.1000-3045.2015.06.002 Проверено 2 мая 2016 г.
- ^ «Превзойдя по вооружению Хаббл НАСА, Китай утверждает, что его Сюньтянский телескоп с увеличенным в 350 раз обзором может разгадать «космические тайны» » . 8 мая 2022 г.
- ^ «Китай откладывает запуск своего космического телескопа Сюньтянь» . Научный американец . 21 ноября 2023 г. Проверено 12 мая 2024 г.
- ^ Цю, Сяоцин; Фань, Чжоу; Сон, Ихан; Гу, Хунжуй; Цзян, Хайцзяо; Ли, Цзин (15 ноября 2023 г.). «Наземные испытания бесщелевой спектроскопии CSST на базе 80-сантиметрового телескопа в обсерватории Синлун» . Астрономические исследования и технологии . 20 : 564–575. doi : 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230911.001 .
- ^ Джонс, Эндрю (20 апреля 2021 г.). «Китай хочет запустить собственный телескоп класса «Хаббл» в составе космической станции» . Space.com . Проверено 22 апреля 2021 г.
- ^ Фу, Чжэнь-Сен; Ци, Чжао-Сян; Пэн, Си-Янь; Ву, Ци-Ци, Ли; Сюй, Ю-Хуа (02.06.2023). . CSST» . астрономии и . 10. . arXiv : 2304.02196 . Бибкод : 2023FrASS..1046603F . Границы « 6-987Х . наук космических Моделирование астрометрических возможностей
- ^ Чжан, Ху (01 апреля 2021 г.). «Многоканальное широкоугольное изображение и бесщелевая спектроскопия будут проведены Обзорным космическим телескопом Китайской пилотируемой космической программы» . Китайский научный бюллетень . 66 (11): 1290–1298. дои : 10.1360/TB-2021-0016 . ISSN 0023-074X . S2CID 234805827 .
- ^ ЧЖАН Кун, ЯО Мин; ЧЖАН Кун, ЯО Мин (07 марта 2023 г.) «Исследование адаптивности высокочувствительного модуля терагерцового обнаружения сверхпроводящего СИС-смесителя на основе ниобия» Журнал инфракрасных и миллиметровых волн (на китайском языке). . 42 (2): 188–192. Номер документа : 10.11972/j.issn.1001-9014.2023.02.006 . ISSN 1001-9014 .
- ^ Перейти обратно: а б Цао, Е; Гонг, Ян; Чжэн, Чжэнь-Я; Сюй, Чун (01 февраля 2022 г.). «Калибровка фотометрических измерений красного смещения с помощью многоканального формирователя изображения (MCI) телескопа Китайской космической станции (CSST)» . Исследования в области астрономии и астрофизики . 22 (2): 025019. arXiv : 2110.07088 . Бибкод : 2022RAA....22b5019C . дои : 10.1088/1674-4527/ac424e . ISSN 1674-4527 . S2CID 238857005 .
- ^ «Прогресс CSST-IFS» . www.phy.cuhk.edu.hk. Проверено 2 декабря 2023 г.
- ^ Гао, Мин; Чжао, Гуанхэн; Гу, Идун (2022). «Последние достижения в области космической науки и применения китайской космической станции в 2020–2022 годах» . 空间科学学报(Chin. J. Space Sci.) . 42 (4): 503–510. Бибкод : 2022ЧЖСС..42..503Г . дои : 10.11728/cjss2022.04.yg29 . ISSN 0254-6124 .