Список предлагаемых космических телескопов
В этом списке представлены предложения по космическим телескопам , космическим (находящимся в космосе) астрономическим обсерваториям . Это список прошлых и настоящих планов, концепций и предложений космических обсерваторий. Информацию об обсерваториях на орбите см. В списке космических телескопов . В отличие от этого списка, в этот включены концепции и предложения, которые вряд ли когда-либо будут реализованы, поскольку они могли быть отменены или представляли собой лишь предложения.
Космические обсерватории в стадии разработки
[ редактировать ]Имя | Агентство | Тип | Предложенный дата запуска | Статус | Предлагаемое место | Ссылка(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТОЛИМАН | НАСА | видимый | 2024 [ нужно обновить ] | Предложение | Низкая околоземная орбита | [1] |
Сюньтянь | CNSA | ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный | 2026 | в разработке | Низкая околоземная орбита | [2] |
ПЛАТОН | ЧТО | видимый | 2026 | В разработке | Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | |
Римский космический телескоп Нэнси Грейс (ранее WFIRST) | НАСА | инфракрасный | 2026-2027 | подтвержден и назван 2020 г. | Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | [3] [4] |
Spektr-UV (WSO-UV) | Роскосмос | ультрафиолет | 2030 | финансируемый | Геосинхронная орбита | [5] [6] |
LiteBIRD | ДЖАКСА | миллиметровое радио | 2032 | Одобрено к разработке | Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | [7] [8] |
AXIS (Усовершенствованный спутник рентгеновской визуализации) | НАСА | рентген | 2032 | раннее планирование | Низкая околоземная орбита | |
Тайцзи | ЦНСА / КАС | гравитационные волны | 2033 | завершена первая фаза трехэтапного развития | Гелиоцентрическая орбита | [10] [11] |
Космическая антенна лазерного интерферометра (LISA) | ЧТО | гравитационные волны | 2037 | Одобрено к разработке | Солнечно -земная орбита (около 1 а.е. ) | [12] |
АстроСат-2 | ИСРО | Ближний ультрафиолет, дальний ультрафиолет, видимый свет | подлежит уточнению | – | Низкая околоземная орбита | [13] |
Обсерватория обитаемых миров (HWO) | НАСА | Ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный | 2041 | раннее планирование «Фаза 1» | Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | |
Великая рентгеновская обсерватория (по прозвищу Огонь) | НАСА | рентген | 2047 | раннее планирование «Фаза 1» | возможно Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | |
Большая обсерватория дальнего инфракрасного диапазона (по прозвищу Дым) | НАСА | Дальний инфракрасный | 2051 | раннее планирование «Фаза 1» | возможно Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | |
Солнечный космический телескоп Галилео | СОВЕРШИТЬ | Видимый и ультрафиолет | ? | Процесс поступления в АЕБ | Низкая околоземная орбита или | [15] [16] |
Объединенные, отмененные или замененные космические обсерватории
[ редактировать ]Имя | Агентство | Тип | Предложенный дата запуска | Статус | Предлагаемое место | Ссылка(и) |
---|---|---|---|---|---|---|
Миссия по рентгеновской спектроскопии развивающейся Вселенной (XEUS) | ЧТО | рентген | Слияние с IXO | – | [17] | |
Созвездие-X | НАСА | рентген | – | |||
Международная рентгеновская обсерватория (IXO) | НАСА, ЕКА и ДЖАКСА | рентген | Нет финансирования 2011 г.; перезагрузился как АФИНА | – | [18] | |
Экзопланетная околозвездная среда и обозреватель дисков (EXCEDE) | НАСА | ? | 2016 | – | Солнечно-синхронная околоземная орбита, 2000 км. | [19] [20] |
Астрометрическая обсерватория SIM Lite | НАСА | ? | 2015 | Нет финансирования 2010 г. | – | [21] |
Дарвиновская миссия | ЧТО | ? | – | – | Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | [22] |
Поиск планет земной группы | НАСА | ? | будет объявлено позже | Нет финансирования 2011 г. | – | [23] |
Обсерватория Темной Вселенной | НАСА | ? | Заменено Романом/WFIRST | Орбита Земли (600 км) | [24] [25] | |
Совместная миссия темной энергии | НАСА и Министерство энергетики | ? | – | [26] | ||
Бесплатный флаер Astromag (частицы) | НАСА | ? | 1 января 2005 г. | – | Орбита Земли (500 км) | [27] [28] |
ВСОП-2 (Астро-Г) (Радио) | ДЖАКСА | ? | 2012 | Отменено в 2011 г. | – | [29] |
САПФИР | НАСА | дальний инфракрасный диапазон | Заменено Origins | Солнце-Земля L 2 точка Лагранжа | ссылка? |
Дополнительные примеры и некосмические телескопы
[ редактировать ]Для запуска в 2030-х годах НАСА оценивает четыре возможных проекта: космический телескоп Origins , рентгеновскую обсерваторию Lynx , обсерваторию обитаемых экзопланет (HabEx) и большой УФ-оптический инфракрасный исследовательский аппарат ( LUVOIR ). [30]
Телескопы на воздушных шарах используются с 1950-х годов. Был предложен 20–30-метровый аэростатный телескоп. [31] Шар будет прозрачным с одной стороны, а с другой стороны будет иметь круглое отражающее зеркало. [31] Существует две основные конструкции, использующие этот принцип. [31]
- Большой отражатель воздушного шара (LBR) (суборбитальная версия)
- Космический отражатель большого воздушного шара (LBR)
- Космический телескоп ТераГерца (TST) [32]
Дополнительные примеры
[ редактировать ]- Усовершенствованный телескоп для астрофизики высоких энергий (ATHENA)
- Наблюдатель Большого Взрыва
- Космологический телескоп расширенного обзора для оптических и ультрафиолетовых исследований (CASTOR)
- Децигерцовый интерферометр Обсерватория гравитационных волн (DECIGO)
- ЭХО
- Исследователь исследования быстрой инфракрасной спектроскопии экзопланет (FINESSE)
- Малый исследователь гравитации и экстремального магнетизма (GEMS)
- Обсерватория обитаемых экзопланет (HabEx), большая конструкция с фокусом от ультрафиолета до ближнего ИК-диапазона, 4-метровое зеркало [33]
- LOFT — Большая обсерватория для измерения времени рентгеновских лучей
- Большой ультрафиолетовый оптический инфракрасный геодезист
- Большой интерферометр для экзопланет
- Обсерватория глубокого космоса Наутилус [34] [35] [36]
- Миссия по наблюдению за объектами, сближающимися с Землей (ранее Камера для объектов, сближающихся с Землей (NEOcam))
- ПЕГАЗА
- Исследователь планетарной динамики [37]
- Космический инфракрасный телескоп для космологии и астрофизики (SPICA)
- Телескоп для обитаемых экзопланет и межзвездной/межгалактической астрономии (THEIA)
- ТЕЗЕЙ
- Космический телескоп Waypoint-1, получение изображений в видимом свете, УФ и гиперспектральном диапазоне для астрофизических исследований и наземных наблюдений. [38]
- Уиппл предложил транзитный телескоп для объектов КБО и Оорта.
- ЗЕБРА, Зодиакальная пыль , Внегалактический фон и аппарат реионизации [39] Небольшая инфракрасная обсерватория отправлена НАСА на расстояние 10 а.е. [40]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Миссия ТОЛИМАН: точная астрометрия для открытия экзопланет в окрестностях Солнца» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 17 ноября 2021 года . Проверено 20 ноября 2021 г.
- ^ «Гигантскому космическому телескопу Сюньтянь в Китае грозит дальнейшая задержка до конца 2026 года» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 16 мая 2024 г. Проверено 23 июня 2024 г.
- ^ «НАСА награждает контракт на услуги по запуску римского космического телескопа» . НАСА (пресс-релиз). 19 июля 2022 г. Проверено 19 июля 2022 г.
- ^ Бальцер, Эшли (9 ноября 2021 г.). «Римская миссия НАСА поможет открыть новую эру космологических открытий» . НАСА . Проверено 10 ноября 2021 г.
- ^ "В Институте астрономии РАН заявили, что обсерваторию "Спектр-УФ" не запустят до 2030 года" [The Institute of Astronomy of the Russian Academy of Sciences said that the Spektr-UV observatory will not be launched until 2030]. TASS (in Russian). 21 December 2023 . Retrieved 27 December 2023 .
- ^ Зак, Анатолий (30 декабря 2022 г.). «Спектр-УФ | Долгий путь российской ультрафиолетовой астрономии в космос» . Русская космическая паутина . Проверено 12 марта 2023 г.
- ^ «Происхождение Вселенной раскроет криогенный спутник LiteBIRD» . Гренобль-Альпский университет . 3 июля 2023 г. Проверено 26 декабря 2023 г.
- ^ Концептуальный проект спутника LiteBIRD для поляризации B-режима CMB . Ю. Сэкимото; П. Аде; К. Арнольд; Ж. Омон; Дж. Аустерманн и др. Том 10698, Космические телескопы и приборы, 2018: оптические, инфракрасные и миллиметровые волны; 106981Г (2018) doi : 10.1117/12.2313432 Событие: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, 9 августа 2018 г., Остин, Техас, США.
- ^ Рейнольдс, Кристофер; и др. (1 ноября 2023 г.). «Обзор современного спутника рентгеновской визуализации (AXIS)». В Зигмунде Освальд Х.; Ходли, Кери (ред.). Космические приборы УФ, рентгеновского и гамма-излучения для астрономии XXIII . п. 49. arXiv : 2311.00780 . дои : 10.1117/12.2677468 . ISBN 978-1-5106-6570-5 .
- ^ Сираноски, Дэвид (9 марта 2016 г.). «Китайская охота за гравитационными волнами настала решающий момент» . Природа . 531 (7593): 150–151. Бибкод : 2016Natur.531..150C . дои : 10.1038/531150a . ПМИД 26961634 . Проверено 23 июня 2024 г.
- ^ У, Юэ-Лян; и др. (24 февраля 2021 г.). «Первый шаг Китая к исследованию расширяющейся Вселенной и природы гравитации с помощью космической гравитационно-волновой антенны» . Физика связи . 4 (1). Природа: 34. Бибкод : 2021CmPhy...4...34T . дои : 10.1038/s42005-021-00529-z .
- ^ «ЛИЗА | Краткое описание миссии» . ЕКА . 8 ноября 2021 г. Проверено 10 ноября 2021 г.
- ^ «Исро планирует запустить вторую индийскую космическую обсерваторию» . Таймс оф Индия . 19 февраля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с Брюс Домини (27 января 2023 г.). «После Уэбба? НАСА уже планирует построить новые большие космические обсерватории» . Форбс . Проверено 27 января 2023 г.
- ^ Карлессо, Франсиеле; Родригес Гомес, Дженни Марсела; Барбоза, Адриани Родригес; Антунес Виейра, Луис Эдуардо; Даль Лаго, Алиссон (24 июня 2022 г.). «Монитор изменчивости солнечного излучения для миссии солнечного космического телескопа Галилео: концепция и проблемы» . Границы в физике . 10 . Бибкод : 2022FrP....10.9738C . дои : 10.3389/fphy.2022.869738 . ISSN 2296-424X .
- ^ «ProSAME» (PDF) (на бразильском португальском языке). 7 декабря 2023 г. с. 2 . Проверено 22 июля 2024 г.
- ^ «KEUS - Миссия по рентгеновской спектроскопии развивающейся Вселенной» . ЕКА . Проверено 28 февраля 2008 г.
- ^ «Официальная домашняя страница NASA IXO» . НАСА. Архивировано из оригинала 14 августа 2012 года . Проверено 28 февраля 2008 г.
- ^ «Главная страница EXCEDE» . Университет Аризоны. Архивировано из оригинала 19 февраля 2012 года . Проверено 23 февраля 2012 г.
- ^ «ПРЕВЫШАЙТЕ поиск планет» . Журнал астробиологии. 17 февраля 2012 года. Архивировано из оригинала 2 мая 2012 года . Проверено 23 февраля 2012 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ) - ^ «СИМ Лайт JPL» . НАСА. Архивировано из оригинала 16 января 2007 года . Проверено 19 марта 2009 г.
- ^ «Наука и технологии ЕКА: Дарвин» . ЕКА . Проверено 28 февраля 2008 г.
- ^ «Planet Quest: Миссии – Поиск планет земной группы» . НАСА. Архивировано из оригинала 18 февраля 2008 года . Проверено 3 марта 2008 г.
- ^ «Обсерватория Темной Вселенной» . Государственный университет Сономы . Архивировано из оригинала 5 декабря 2004 года . Проверено 29 февраля 2008 г.
- ^ «Обсерватория Темной Вселенной – О ракете-носителе и орбите» . Государственный университет Сономы. Архивировано из оригинала 5 декабря 2004 года . Проверено 29 февраля 2008 г.
- ^ «Общественная страница миссии Destiny JDEM» . Национальная оптическая астрономическая обсерватория . Проверено 28 февраля 2008 г.
- ^ «НАСА – NSSD – Космический корабль – Детали траектории (Астромаг FF)» . НАСА . Проверено 27 февраля 2008 г.
- ^ «NASA – NSSDC – Космический корабль – Детали (Астромаг-Ф)» . НАСА . Проверено 27 февраля 2008 г.
- ^ «Проект ВСОП-2» . ДЖАКСА . Проверено 28 февраля 2008 г.
- ^ Скоулз, Сара. «НАСА рассматривает свой следующий флагманский космический телескоп» . Научный американец . Проверено 31 марта 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с Холл, Лора (3 мая 2016 г.). «Раздующиеся ожидания: новый подход к астрономии» . НАСА.gov . Проверено 11 августа 2017 г.
- ^ Данн, Марина Мэдлин; Лессер, Дэвид; О'Догерти, Стефан; Свифт, Брэндон; Пэт, Терренс; Кортес, немец; Смит, Стив; Голдсмит, Пол; Уокер, Кристофер К. (январь 2017 г.). «Космический телескоп ТераГерца (TST)». ААС . 229 : 238.30. Бибкод : 2017AAS...22923830D .
- ^ «Обсерватория обитаемых экзопланет (HabEx)» . www.jpl.nasa.gov . Проверено 9 октября 2019 г.
- ^ Университет Аризоны (2 августа 2019 г.). «Новый объектив для космических телескопов, ищущих жизнь. Исследователи из Университета Аризоны разработали новый тип телескопа, который является более дешевым, легким и более мощным вариантом, чем создание телескопов с использованием зеркал все большего размера. С парком недавно разработанных космических телескопов , они стремятся обыскать тысячи потенциально похожих на Землю планет в поисках признаков жизни» . ЭврекАлерт! . Проверено 5 августа 2019 г.
- ^ Апай, Даниэль; Милстер, Том Д.; Ким, Дэ Ук; Биксель, Алекс; Шнайдер, Гленн; Лян, Жунгуан; Аренберг, Джонатан (29 июля 2019 г.). «Тысяча Земель: сверхлегкий космический телескоп с очень большой апертурой для исследования биосигнатур атмосферы» . Астрономический журнал . 158 (2): 83. arXiv : 1906.05079 . Бибкод : 2019AJ....158...83A . дои : 10.3847/1538-3881/ab2631 . HDL : 10150/634070 . S2CID 186206769 .
- ^ Апай, Д.; и др. (2018). «Обсерватория Nautilus DeepSpace: гигантская сегментированная космическая телескопическая система для исследования галактической биосигнатуры» (PDF) . Ассоциация университетов космических исследований . Проверено 5 августа 2019 г.
- ^ «М. Вонг и др. - Специализированная космическая обсерватория для изучения Солнечной системы во временной области» (PDF) . Lpi.usra.edu . Проверено 11 августа 2017 г.
- ^ «Космические телескопы» .
- ^ «НАСА рассматривает возможность отправки телескопа во внешнюю Солнечную систему – Вселенная сегодня» . Universitytoday.com . 19 декабря 2011 года . Проверено 11 августа 2017 г.
- ^ «ЗЕБРА» . Zebra.caltech.edu . Архивировано из оригинала 23 сентября 2012 года . Проверено 11 августа 2017 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Видео (86:49) – «Поиски жизни во Вселенной» – НАСА (14 июля 2014 г.).