Монитор объектов пространственных переменных
Имена | Космическая многодиапазонная миссия по мониторингу астрономических переменных объектов | ||
---|---|---|---|
Тип миссии | гамма-всплесков Обсерватория [1] | ||
Оператор | КНЕС / CNSA | ||
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 2024-116А | ||
САТКАТ нет. | 60088 | ||
Веб-сайт | http://www.svom.fr/en/ | ||
Продолжительность миссии | 3 года (планируется) | ||
Свойства космического корабля | |||
Космический корабль | ВСЕ | ||
Стартовая масса | 950 кг (2090 фунтов) | ||
Размеры | 2,5 × 2,8 м (8 футов 2 дюйма × 9 футов 2 дюйма) | ||
Власть | 800 Вт | ||
Начало миссии | |||
Дата запуска | 22 июня 2024 г. (07:00:00 UTC) [2] [3] | ||
Ракета | Длинный марш 2C [4] | ||
Запуск сайта | Центр запуска спутников Сичан | ||
Подрядчик | Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) | ||
Орбитальные параметры | |||
Справочная система | Геоцентрическая орбита | ||
Режим | Низкая околоземная орбита | ||
Высота перигея | 625 км (388 миль) | ||
Высота апогея | 625 км (388 миль) | ||
Наклон | 30° | ||
Период | 90,0 минут | ||
| |||
Монитор космических переменных объектов ( SVOM ) — небольшой спутник с рентгеновским телескопом, разработанный Национальным космическим управлением Китая (CNSA), Китайской академией наук (CAS) и Французским космическим агентством ( CNES ). [5] запущен 22 июня 2024 г. (07:00:00 UTC). [2]
SVOM будет изучать взрывы массивных звезд, анализируя возникающие в результате гамма-всплески . Легкое рентгеновское зеркало для СВОМ весит всего 1 кг (2,2 фунта). [5] SVOM добавит новые возможности к работе по обнаружению гамма-всплесков, которую в настоящее время выполняет многонациональный спутник Swift Gamma-Ray Burst Mission . [5] Его стратегия антисолнечного наведения заставляет Землю пересекать поле зрения полезной нагрузки на каждом витке. [6]
Цели
[ редактировать ]Используя синергию космических и наземных приборов, миссия преследует следующие научные цели: [7]
- Разрешить обнаружение всех известных типов гамма-всплесков (GRB).
- Обеспечьте быстрые и надежные позиции GRB
- Измерьте форму широкополосного спектра мгновенного излучения (от видимого до МэВ)
- Измерьте временные характеристики мгновенного излучения (от видимого до МэВ)
- Быстро идентифицировать послесвечение обнаруженных гамма-всплесков в рентгеновском и оптическом диапазонах волн, в том числе с сильным красным смещением (z>6).
- Измерьте широкополосную спектральную форму раннего и позднего послесвечения (от видимого до рентгеновского излучения).
- Измерьте временную эволюцию раннего и позднего послесвечения (от видимого до рентгеновского).
Научные инструменты
[ редактировать ]Выбранная орбита круговая с высотой 600 км (370 миль) и углом наклона 30 ° с периодом прецессии 60 дней. [8] Полезная нагрузка состоит из следующих четырех основных инструментов: [8] [9]
- ЭКЛЕРЫ
- ECLAIRs — это широкоугольная (~2 ср) камера с кодированной маской , прозрачностью маски 40 % и фокусным расстоянием 1024 см. 2 Плоскость обнаружения (158,7 кв. дюймов), соединенная с блоком обработки данных, так называемым UGTS, который отвечает за обнаружение гамма-всплесков в изображениях, близких к реальному времени, и триггерах скорости. [10] Триггерная система телескопа с кодовой маской ECLAIR на борту SVOM отображает небо в диапазоне энергий 4–120 кэВ с целью обнаружения и локализации гамма-всплесков в поле зрения шириной 2 ср. Низкоэнергетический порог ECLAIR хорошо подходит для обнаружения гамма-всплесков с сильным красным смещением. [11] Ожидается, что ECLAIR обнаружит около 200 гамма-всплесков всех типов в течение номинального трехлетнего срока службы миссии. Для достижения низкоэнергетического порога 4 кэВ плоскость обнаружения ECLAIR покрыта слоем 6400 4×4 мм. 2 толщиной 1 мм и детекторы Шоттки CdTe . Детекторы сгруппированы по 32 в матрицах 8х4, считываемых малошумящим ASIC, образуя элементарные модули, называемые XRDPIX. [10]
- Монитор гамма-всплесков (GRM)
- Спектрометр гамма-излучения без визуализации (GRM), чувствительный в диапазоне от 50 кэВ до 5 МэВ, расширит охват энергии мгновенного излучения. Предупреждения GRB отправляются в режиме реального времени сообществу наземных наблюдателей.
- Микроканальный рентгеновский телескоп (МСТ)
- Разворот космического корабля выполняется для того, чтобы поместить гамма-всплеск в узкие поля зрения двух инструментов - телескопа мягкого рентгеновского излучения (MXT) и телескопа видимого диапазона (VT), для уточнения положения гамма-всплеска и изучения ранних фаз. послесвечения гамма-всплеска. [12] В MXT используется оптика типа «глаз омара» , которая обеспечивает широкое поле зрения. [13]
- Видимый телескоп (ВТ)
- Телескоп видимого диапазона диаметром 45 см (18 дюймов), работающий в диапазоне от 400 до 950 нм , с полем зрения 21 × 21 угловая минута . Он достигнет чувствительности около 23 звездных величин в диапазоне R при выдержке 300 секунд и выдержке 5 секунд.
Наземный сегмент
[ редактировать ]Наземный сегмент включает в себя набор из трех специализированных наземных инструментов – двух роботизированных наземных телескопов слежения (GFT) и оптического монитора, наземной широкоугольной камеры (GWAC), – которые дополнят космические приборы. Большая часть гамма-всплесков будет иметь определение красного смещения — стратегию наблюдений, оптимизированную для облегчения последующих наблюдений с помощью больших наземных спектроскопических телескопов.
Ключевыми элементами миссии SVOM являются наземные широкоугольные камеры (GWAC) и наземные телескопы наблюдения (GFT). [14] [15]
- Наземные широкоугольные камеры (GWAC)
- GWAC, набор оптических камер с широким полем обзора, работающих в оптической области, позволит систематически изучать видимое излучение во время и до мгновенного высокоэнергетического излучения. Он будет охватывать поле зрения около 8000 градусов², с чувствительностью около 15 звездных величин за 5 секунд (в условиях полнолуния), в диапазоне V и с временем экспозиции 15 секунд. Он будет постоянно контролировать поле, охватываемое ECLAIR, чтобы наблюдать видимые излучения более 20% событий, по крайней мере, за 5 минут до и 15 минут после срабатывания гамма-всплеска.
- Наземные телескопы наблюдения (GFT)
- GFT, два роботизированных телескопа 1-метрового класса (один находится под управлением Франции, другой - Китая), автоматически направят свое поле зрения на космическую рамку ошибки в течение десятков секунд после получения сигнала тревоги и обеспечат панхроматическое наблюдение. - вверх ( видимый в ближнем инфракрасном диапазоне ). Они будут способствовать улучшению связи научной полезной нагрузки с крупнейшими телескопами за счет измерения небесных координат с точностью лучше 0,5″ и предоставления оценки ее фотометрического красного смещения менее чем за 5 минут после начала наблюдений. . Эти данные будут доступны научному сообществу посредством предупреждающего сообщения. Равномерно размещенные на Земле (один в Южной Америке в месте, которое будет определено позднее, другой в Китае), они смогут начать исследования оптического излучения гамма-всплесков сразу после получения сигнала тревоги более чем в 40% случаев. дела.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Китайско-французский спутник выведен на орбиту, сообщает китайское телевидение CCTV» . Рейтер . 22 июня 2024 г.
- ^ Jump up to: а б «Свом» . Проверено 12 июня 2024 г.
- ^ Синь, Линг (22 июня 2024 г.). «Китайско-французский спутник запущен для наблюдения за мощнейшими взрывами в космосе» . Южно-Китайская Морнинг Пост . Проверено 22 июня 2024 г.
- ^ «Миссия СВОМ (космический многодиапазонный монитор астрономических переменных объектов)» . Портал наблюдения Земли ЕКА. 20 мая 2021 г. Проверено 20 мая 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с «Сверхлегкое зеркало в стиле омара стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов выбрано для китайско-французской космической миссии» . Университет Лестера. 26 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 28 января 2021 г. Проверено 20 мая 2021 г.
- ^ Чжао, Дунхуа; Кордье, Бертран; Сизун, Патрик; Ву, Бобинг; Донг, Юнвэй; и др. (ноябрь 2012 г.). «Влияние Земли на фон и чувствительность приборов ГРМ и ЭКлерс на борту китайско-французской миссии СВОМ». Экспериментальная астрономия . 34 (3): 705–728. arXiv : 1208.2493 . Бибкод : 2012ExA....34..705Z . дои : 10.1007/s10686-012-9313-2 . S2CID 54647027 .
- ^ «Миссия SVOM, миссия GRB нового поколения» . Комиссия по атомной энергии и альтернативным энергетикам . Проверено 26 октября 2015 г.
- ^ Jump up to: а б «СВОМ: Научная нагрузка» . Комиссия по атомной энергии и альтернативным энергетикам . Проверено 26 октября 2015 г.
- ^ «СВОМ Спутник» . КНЕС. 2014 . Проверено 26 октября 2015 г.
- ^ Jump up to: а б Годе, О.; Насер, Г.; Аттея, Джонатан; Кордье, Б.; Мандру, П.; и др. (июль 2014 г.). «Рентгеновская/гамма-камера ECLAIR для миссии SVOM по гамма-всплеску». В Такахаси, Тадаюки; Ден Хердер, Ян-Виллем А.; Баутц, Марк (ред.). Космические телескопы и приборы 2014: от ультрафиолета до гамма-лучей . Том. 9144. с. 914424. arXiv : 1406.7759 . Бибкод : 2014SPIE.9144E..24G . дои : 10.1117/12.2055507 . S2CID 119248306 .
{{cite book}}
:|journal=
игнорируется ( помогите ) - ^ Шанне, С.; Пол, Дж.; Вэй, Дж.; Чжан, С.-Н.; Баса, С.; и др. (13–17 октября 2009 г.). Будущая миссия по гамма-всплеску SVOM . Экстремальное небо: выборка Вселенной с энергией выше 10 кэВ. Отранто, Италия. arXiv : 1005.5008 . Бибкод : 2010arXiv1005.5008S .
- ^ Гоц, Д.; Пол, Дж.; Баса, С.; Вэй, Дж.; Чжан, С.Н.; и др. (20–23 октября 2008 г.). SVOM: Новая миссия по изучению гамма-всплесков . Гамма-всплеск: 6-й Хантсвиллский симпозиум. Хантсвилл, Алабама. arXiv : 0906.4195 . Бибкод : 2009AIPC.1133...25G . дои : 10.1063/1.3155898 .
- ^ «Поставка оптики телескопа МХТ – Свом» .
- ^ «СВОМ: Наземный сегмент» . Комиссия по атомной энергии и альтернативным энергетикам . Проверено 26 октября 2015 г.
- ^ «Наземный сегмент» . КНЕС. 24 апреля 2015 года . Проверено 26 октября 2015 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Веб-сайт SVOM Комиссии по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA)
- Сайт СВОМ от CNES