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包装策划集团官网—美国家航天局计划明朝太空研究 将启新型望远镜

时间:2014-07-25 | 点击次数:1711次

易于 可言,天体物理学的旗帜性任务从概念到落地,往往要孕育几十年才得以成熟。


  譬喻说,具有标志性意义的哈勃太空望远镜,应该道是历史上最伟大的望远镜,理所易于 这般的受到了广泛赞誉和认可。这一策划愿景在20世纪40年代提出,于70年代发展并最终在1990年实现。与此相似,詹姆斯·韦伯容量望远镜预计在2018年建成,这跨距设想生发伊始也有23年。


  据物理学家组织网23日报道,NASA的科学家和工程师认为,揣摩到周期长这一特点,Now,是时候布置明朝的旗帜性任务了。美国航空航天局(NASA)的戈达德太空飞行主题位于马里兰州格林贝尔特,由科学家和工程师组成的一个TEAM,正在研究哈勃和韦伯望远镜的下继者所需要具备的科学与 技术实现 储备以及耗资环境。 www.mosheji.com


  建立在哈勃和韦伯望远镜关键 技术实现 底子之上的这个“下继者”,被称为 技术实现 先进的大口径容量望远镜(ATLAST)。NASA已经在《明朝30年天体物理学远景计划》中,明确了这种ATLAST型号任务。


  这项可行性研究最终为ATLAST策划预演、科学正当性和 技术实现 Plan等供给指南,在国家科研委员会(NRC)发布2020年天体物理学代际调研时,按照如该 研究,将倡议其做为下一个十年的优先研究区域和优先任务发布。这些work对天文学祖国团体获得高额投入有积极感化,且代表了NASA对优先事项付诸实践的一种共识。


  它,肩负着与“上辈”不同的科学使命


  尽管科学任务不尽同样,但韦伯望远镜经常被看做哈勃望远镜的“下继者”。天文台配备了6.5米直径的分段主镜,能从轨道上哨观测到跨距地球近150万公里以外的深空,得以对星系、恒星和行星的诞生和发展开展研究。它配备的包含四种装置的组合,能非常理想地用来研究远在宇宙中的物质,或者观察吾们这颗充满灰尘、可见光被阻隔的地球家园。


  按照目上的设想,新的望远镜将携带2.4米的主镜,配备成像仪和光谱仪,用来研究暗能量,这种能量非常神秘,它弥漫在整个宇宙容量,能加速宇宙的膨胀;新望远镜还可以携带日冕仪,这能使新望远镜在其他的类太阳系中对巨型系外行星和碎片进行成像。


  “目上,为ATLAST望远镜计划配备的一个应用程序正在准备当中,这个程序的主要功能,是在太阳系附近星系中的类地星球上寻找生命迹象。”克来宾说。虽然其他观测站能对较大系外行星进行成像,但他们无法拥有ATLAST望远镜的这种鉴别能力,特别是它能鉴别出一种化学物质,供给在遥远的类地星球有生命存在的证据。


  ATLAST望远镜的较小主镜再是也使其他科学探索变得可行。除了在细节上研究星体和星系信息,ATLAST望远镜还能归纳远在1000万光年以外的星系星体,以及大于100秒差距区域范围内的宇宙星际物质。

  它,面临“上辈”有过的和从未有过的挑战


  为了实现如该 科学研究,作为一个长期存在的容量观测工具,ATLAST跟哈勃望远镜一样,会研究紫外线视域、可见的以及近红外线波段视域的天体。


  “ATLAST望远镜的属性之一,是它被策划为模块化和可维修的,这一特点追随了哈勃太空望远镜的模型。”戈达德的研究组领导之一朱莉·鲁克说。任务计划者将策划这样一个天文台,它可以供给仪器设备的升级效劳,这是一种取决于可用估算和科学要旨的潜在功能。鲁克说:“到目上为止,可维护性一直是哈勃太空望远镜相似处于其他一切容量任务的最要紧的任务架构范式之一。”


  要实现这些雄心勃勃的倾向,天文台需要非常稳定的热能和机器能,与韦伯望远镜决定同样的轨道,在太阳—地球L2轨道上运行,并配备日冕仪或星光遮盖物,这个遮盖物可以掩盖母恒星的光,这些光可能将类地行星发出的微弱光彻底淹没。但也许更要紧的是,它会携带更大的主镜,这个主镜甚至大于韦伯的主镜,也将是由NASA送上太空的较小的分段主镜。


  但是,目上这个TEAM正在研究直径10米的玻璃或碳纤维分段主镜的可行性,这种主镜能让这台新型望远镜获得更大的光收集面,但仍然适合放置在现有运载火箭的整流罩内。目上,该TEAM基本上选定了三角洲-Ⅳ重型运载火箭,因为它能供给较小的推送入轨能力。


  “它收集光的能力比哈勃望远镜好17倍。”卡尔·泰尔补充道,他是戈达德工程师领导之一,负责评估在末了任务中删除哪些非需要 技术实现 。最终产生的 技术实现 Plan将呈报国家科研委员会,虽然NASA已细目了 技术实现 需求和风险,但还需要该机构为之理性把关。


  除了建造大型分段式主镜,如同韦伯望远镜一样,还需要将其折叠起来以方便着陆,然下在容量中重新布置,任务制定者会微调连接每段主镜的节点,并确保其稳固牢靠。对于为系外行星成像和光谱学归纳的较小 技术实现 挑战,是建造一个非常稳固的天文观测站,泰尔说,ATLAST望远镜会要旨波阵面误差为每10分钟10皮米,这将比韦伯望远镜的稳定性要旨高出1000倍。


  它,站在“上辈”肩膀上瞄准 技术实现 上沿


  “就愿景而言,ATLAST会继承韦伯望远镜的 技术实现 创新,譬喻可展开的大尺寸镜像阵列等。”ATLAST预研科学家、韦伯porject参与者马克·克来宾说,“吾们将借助韦伯望远镜的很多成果,然下在接下来的几年中发展新的 技术实现 ,譬喻主镜组装,波阵面敏感度把握,以及超稳定结构等,来达到稳定波阵面误差这一倾向。”


  “当人们期待哈勃和韦伯能够运行很接连许多年的时候,吾们在展望明朝望远镜和观测设备的具体要旨时,有些需要回答的小case,真实地摆在了美国国家航空航天局明朝30年愿景面上。”哈雷·特龙森说,作为戈达德太空飞行主题的资深科学家,他对天体物理学发展的愿景非常先进。


  泰尔也强调,虽然NASA已经在近红外线探测器和镜面镀膜上投入重金,但是工程师们认为,应该将更好优质的研究资源偏向于发展紫外线探测器灵敏度和紫外镜面镀膜反射系数上来,这将大大扩展吾们对可见光和近红外线视域的研究可能性。


  2010年天体物理学代际调查倡议NASA将斥资UV 技术实现 作为明朝的大倾向,就现实来说,NASA的宇宙起源work使用室正在制定这些斥资计划,克来宾说:“通过坚持不懈的努力,鉴于紫外线设备能够为观测紫外线视域和可见光视域的宇宙供给超高清晰度,ATLAST望远镜中与紫外线设备相关的研究效率可能大大高于天文台本身。”


  特龙森补充说:“ATLAST望远镜将会取得非常要紧的科研倾向,这些科研成果绝非能够与地基天文台或其他尽数容量任务相提并论。”


  据了解,研究TEAM还包括世界知名的科学和 技术实现 专家,他们来自马里兰州巴尔的摩太空望远镜科学研究所,在加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室,以及位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行主题。(房琳琳)

  易于 可言,天体物理学的旗帜性任务从概念到落地,往往要孕育几十年才得以成熟。


  譬喻说,具有标志性意义的哈勃太空望远镜,应该道是历史上最伟大的望远镜,理所易于 这般的受到了广泛赞誉和认可。这一策划愿景在20世纪40年代提出,于70年代发展并最终在1990年实现。与此相似,詹姆斯·韦伯容量望远镜预计在2018年建成,这跨距设想生发伊始也有23年。


  据物理学家组织网23日报道,NASA的科学家和工程师认为,揣摩到周期长这一特点,Now,是时候布置明朝的旗帜性任务了。美国航空航天局(NASA)的戈达德太空飞行主题位于马里兰州格林贝尔特,由科学家和工程师组成的一个TEAM,正在研究哈勃和韦伯望远镜的下继者所需要具备的科学与 技术实现 储备以及耗资环境。


  建立在哈勃和韦伯望远镜关键 技术实现 底子之上的这个“下继者”,被称为 技术实现 先进的大口径容量望远镜(ATLAST)。NASA已经在《明朝30年天体物理学远景计划》中,明确了这种ATLAST型号任务。


  这项可行性研究最终为ATLAST策划预演、科学正当性和 技术实现 Plan等供给指南,在国家科研委员会(NRC)发布2020年天体物理学代际调研时,按照如该 研究,将倡议其做为下一个十年的优先研究区域和优先任务发布。这些work对天文学祖国团体获得高额投入有积极感化,且代表了NASA对优先事项付诸实践的一种共识。


  它,肩负着与“上辈”不同的科学使命


  尽管科学任务不尽同样,但韦伯望远镜经常被看做哈勃望远镜的“下继者”。天文台配备了6.5米直径的分段主镜,能从轨道上哨观测到跨距地球近150万公里以外的深空,得以对星系、恒星和行星的诞生和发展开展研究。它配备的包含四种装置的组合,能非常理想地用来研究远在宇宙中的物质,或者观察吾们这颗充满灰尘、可见光被阻隔的地球家园。


  按照目上的设想,新的望远镜将携带2.4米的主镜,配备成像仪和光谱仪,用来研究暗能量,这种能量非常神秘,它弥漫在整个宇宙容量,能加速宇宙的膨胀;新望远镜还可以携带日冕仪,这能使新望远镜在其他的类太阳系中对巨型系外行星和碎片进行成像。


  “目上,为ATLAST望远镜计划配备的一个应用程序正在准备当中,这个程序的主要功能,是在太阳系附近星系中的类地星球上寻找生命迹象。”克来宾说。虽然其他观测站能对较大系外行星进行成像,但他们无法拥有ATLAST望远镜的这种鉴别能力,特别是它能鉴别出一种化学物质,供给在遥远的类地星球有生命存在的证据。


  ATLAST望远镜的较小主镜再是也使其他科学探索变得可行。除了在细节上研究星体和星系信息,ATLAST望远镜还能归纳远在1000万光年以外的星系星体,以及大于100秒差距区域范围内的宇宙星际物质。


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  “ATLAST望远镜的属性之一,是它被策划为模块化和可维修的,这一特点追随了哈勃太空望远镜的模型。”戈达德的研究组领导之一朱莉·鲁克说。任务计划者将策划这样一个天文台,它可以供给仪器设备的升级效劳,这是一种取决于可用估算和科学要旨的潜在功能。鲁克说:“到目上为止,可维护性一直是哈勃太空望远镜相似处于其他一切容量任务的最要紧的任务架构范式之一。”


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  但是,目上这个TEAM正在研究直径10米的玻璃或碳纤维分段主镜的可行性,这种主镜能让这台新型望远镜获得更大的光收集面,但仍然适合放置在现有运载火箭的整流罩内。目上,该TEAM基本上选定了三角洲-Ⅳ重型运载火箭,因为它能供给较小的推送入轨能力。


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  除了建造大型分段式主镜,如同韦伯望远镜一样,还需要将其折叠起来以方便着陆,然下在容量中重新布置,任务制定者会微调连接每段主镜的节点,并确保其稳固牢靠。对于为系外行星成像和光谱学归纳的较小 技术实现 挑战,是建造一个非常稳固的天文观测站,泰尔说,ATLAST望远镜会要旨波阵面误差为每10分钟10皮米,这将比韦伯望远镜的稳定性要旨高出1000倍。


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  泰尔也强调,虽然NASA已经在近红外线探测器和镜面镀膜上投入重金,但是工程师们认为,应该将更好优质的研究资源偏向于发展紫外线探测器灵敏度和紫外镜面镀膜反射系数上来,这将大大扩展吾们对可见光和近红外线视域的研究可能性。


  2010年天体物理学代际调查倡议NASA将斥资UV 技术实现 作为明朝的大倾向,就现实来说,NASA的宇宙起源work使用室正在制定这些斥资计划,克来宾说:“通过坚持不懈的努力,鉴于紫外线设备能够为观测紫外线视域和可见光视域的宇宙供给超高清晰度,ATLAST望远镜中与紫外线设备相关的研究效率可能大大高于天文台本身。”


  特龙森补充说:“ATLAST望远镜将会取得非常要紧的科研倾向,这些科研成果绝非能够与地基天文台或其他尽数容量任务相提并论。”


  据了解,研究TEAM还包括世界知名的科学和 技术实现 专家,他们来自马里兰州巴尔的摩太空望远镜科学研究所,在加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室,以及位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行主题。(房琳琳)

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  譬喻说,具有标志性意义的哈勃太空望远镜,应该道是历史上最伟大的望远镜,理所易于 这般的受到了广泛赞誉和认可。这一策划愿景在20世纪40年代提出,于70年代发展并最终在1990年实现。与此相似,詹姆斯·韦伯容量望远镜预计在2018年建成,这跨距设想生发伊始也有23年。


  据物理学家组织网23日报道,NASA的科学家和工程师认为,揣摩到周期长这一特点,Now,是时候布置明朝的旗帜性任务了。美国航空航天局(NASA)的戈达德太空飞行主题位于马里兰州格林贝尔特,由科学家和工程师组成的一个TEAM,正在研究哈勃和韦伯望远镜的下继者所需要具备的科学与 技术实现 储备以及耗资环境。


  建立在哈勃和韦伯望远镜关键 技术实现 底子之上的这个“下继者”,被称为 技术实现 先进的大口径容量望远镜(ATLAST)。NASA已经在《明朝30年天体物理学远景计划》中,明确了这种ATLAST型号任务。


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  尽管科学任务不尽同样,但韦伯望远镜经常被看做哈勃望远镜的“下继者”。天文台配备了6.5米直径的分段主镜,能从轨道上哨观测到跨距地球近150万公里以外的深空,得以对星系、恒星和行星的诞生和发展开展研究。它配备的包含四种装置的组合,能非常理想地用来研究远在宇宙中的物质,或者观察吾们这颗充满灰尘、可见光被阻隔的地球家园。


  按照目上的设想,新的望远镜将携带2.4米的主镜,配备成像仪和光谱仪,用来研究暗能量,这种能量非常神秘,它弥漫在整个宇宙容量,能加速宇宙的膨胀;新望远镜还可以携带日冕仪,这能使新望远镜在其他的类太阳系中对巨型系外行星和碎片进行成像。


  “目上,为ATLAST望远镜计划配备的一个应用程序正在准备当中,这个程序的主要功能,是在太阳系附近星系中的类地星球上寻找生命迹象。”克来宾说。虽然其他观测站能对较大系外行星进行成像,但他们无法拥有ATLAST望远镜的这种鉴别能力,特别是它能鉴别出一种化学物质,供给在遥远的类地星球有生命存在的证据。


  ATLAST望远镜的较小主镜再是也使其他科学探索变得可行。除了在细节上研究星体和星系信息,ATLAST望远镜还能归纳远在1000万光年以外的星系星体,以及大于100秒差距区域范围内的宇宙星际物质。


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  为了实现如该 科学研究,作为一个长期存在的容量观测工具,ATLAST跟哈勃望远镜一样,会研究紫外线视域、可见的以及近红外线波段视域的天体。


  “ATLAST望远镜的属性之一,是它被策划为模块化和可维修的,这一特点追随了哈勃太空望远镜的模型。”戈达德的研究组领导之一朱莉·鲁克说。任务计划者将策划这样一个天文台,它可以供给仪器设备的升级效劳,这是一种取决于可用估算和科学要旨的潜在功能。鲁克说:“到目上为止,可维护性一直是哈勃太空望远镜相似处于其他一切容量任务的最要紧的任务架构范式之一。”


  要实现这些雄心勃勃的倾向,天文台需要非常稳定的热能和机器能,与韦伯望远镜决定同样的轨道,在太阳—地球L2轨道上运行,并配备日冕仪或星光遮盖物,这个遮盖物可以掩盖母恒星的光,这些光可能将类地行星发出的微弱光彻底淹没。但也许更要紧的是,它会携带更大的主镜,这个主镜甚至大于韦伯的主镜,也将是由NASA送上太空的较小的分段主镜。


  但是,目上这个TEAM正在研究直径10米的玻璃或碳纤维分段主镜的可行性,这种主镜能让这台新型望远镜获得更大的光收集面,但仍然适合放置在现有运载火箭的整流罩内。目上,该TEAM基本上选定了三角洲-Ⅳ重型运载火箭,因为它能供给较小的推送入轨能力。


  “它收集光的能力比哈勃望远镜好17倍。”卡尔·泰尔补充道,他是戈达德工程师领导之一,负责评估在末了任务中删除哪些非需要 技术实现 。最终产生的 技术实现 Plan将呈报国家科研委员会,虽然NASA已细目了 技术实现 需求和风险,但还需要该机构为之理性把关。


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  “当人们期待哈勃和韦伯能够运行很接连许多年的时候,吾们在展望明朝望远镜和观测设备的具体要旨时,有些需要回答的小case,真实地摆在了美国国家航空航天局明朝30年愿景面上。”哈雷·特龙森说,作为戈达德太空飞行主题的资深科学家,他对天体物理学发展的愿景非常先进。


  泰尔也强调,虽然NASA已经在近红外线探测器和镜面镀膜上投入重金,但是工程师们认为,应该将更好优质的研究资源偏向于发展紫外线探测器灵敏度和紫外镜面镀膜反射系数上来,这将大大扩展吾们对可见光和近红外线视域的研究可能性。


  2010年天体物理学代际调查倡议NASA将斥资UV 技术实现 作为明朝的大倾向,就现实来说,NASA的宇宙起源work使用室正在制定这些斥资计划,克来宾说:“通过坚持不懈的努力,鉴于紫外线设备能够为观测紫外线视域和可见光视域的宇宙供给超高清晰度,ATLAST望远镜中与紫外线设备相关的研究效率可能大大高于天文台本身。”


  特龙森补充说:“ATLAST望远镜将会取得非常要紧的科研倾向,这些科研成果绝非能够与地基天文台或其他尽数容量任务相提并论。”


  据了解,研究TEAM还包括世界知名的科学和 技术实现 专家,他们来自马里兰州巴尔的摩太空望远镜科学研究所,在加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室,以及位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行主题。


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