Jump to content

Сюньтянь

Сюньтянь (CSST)
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]

Макет космического телескопа Сюньтянь, демонстрирующий телескоп диаметром 2 метра.

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.

Макет космического телескопа Сюньтянь, показывающий его стыковочный порт

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 .

Предполагаемое распределение наблюдательных пунктов съемки на 1, 3, 5, 7, 9 и 10 лет соответственно. Желтые кружки на нижнем правом рисунке — это выделенные глубокие поля. На всех картах используется проекция Айтоффа в экваториальных координатах с началом координат α = δ = 0 в центре и возрастанием α справа налево. Средние плотности показаны для центров наведения наблюдения в ячейках размером около 0,84 квадратных градуса.
Предполагаемое распределение наблюдательных пунктов съемки ЦСТ на 1, 3, 5, 7, 9 и 10 лет. [11]

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.

Расположение в фокальной плоскости обзорной камеры CSST
Пропускная способность системы диапазонов съемки CSST

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 ]
Слева: кривые пропускания девяти среднеполосных фильтров MCI от NUV до NIR-диапазонов, включая F275W, F336W, F375M, F450M, F500M, F630M, F763M, F845M и F960M. Справа: кривые передачи для семи фильтров обзорной камеры, включая диапазоны NUV, u, g, r, i, z и y. Пунктирные кривые показывают квантовую эффективность детектора, а пунктирные и сплошные линии — собственное пропускание и полное пропускание с учетом квантовой эффективности детектора соответственно.
Кривые передачи MCI и обзорной камеры [14]

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 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ 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]
  1. ^ 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.
  2. ^ 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.
  3. ^ «Телескоп Китайской космической станции «почти завершен» » . 22 июля 2022 г.
  4. ^ «Огромный китайский телескоп Сюньтянь превзойдет космический телескоп НАСА «Хаббл»» . 24 июля 2022 г.
  5. ^ «Китай откладывает запуск своего космического телескопа Сюньтянь» . Научный американец . 21 ноября 2023 г. Проверено 11 марта 2024 г.
  6. ^ 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.
  7. ^ «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.
  8. ^ «Китай откладывает запуск своего космического телескопа Сюньтянь» . Научный американец . 21 ноября 2023 г. Проверено 12 мая 2024 г.
  9. ^ 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 .
  10. ^ Джонс, Эндрю (20 апреля 2021 г.). «Китай хочет запустить собственный телескоп класса «Хаббл» в составе космической станции» . Space.com . Проверено 22 апреля 2021 г.
  11. ^ 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
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ «Прогресс CSST-IFS» . www.phy.cuhk.edu.hk. ​Проверено 2 декабря 2023 г.
  16. ^ 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 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3d2608f266854a118be6c5b906e9e4f7__1722275580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/3d/f7/3d2608f266854a118be6c5b906e9e4f7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Xuntian - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)