Astrosat -Astrosat

Astrosat
Astrosat-1 konuşlandırılmış konfigürasyonda 001.png
Görev türü uzay gözlemevi
Şebeke ISRO
COSPAR kimliği 2015-052A
SATCAT numarası 40930
İnternet sitesi astrosat .iucaa .in
Görev süresi Planlanan: 5 yıl
Geçen: 5 yıl, 8 ay, 24 gün
uzay aracı özellikleri
Uzay aracı Astrosat
kitle başlatmak 1.513 kg (3.336 lb)
Görevin başlangıcı
Lansman tarihi 28 Eylül 2015 ( 2015-09-28 )
Roket PSLV-C30
Siteyi başlat Satish Dhawan Uzay Merkezi İlk Fırlatma Pedi
Müteahhit ISRO
yörünge parametreleri
Referans sistemi Yermerkezli
rejim Ekvator'a yakın
Yarı büyük eksen 7020 km
Yerberi yüksekliği 643,5 km
apoje yüksekliği 654.9 km
Eğim 6.0°
dönem 97.6 dk
Ana
dalga boyları Uzak Ultraviyole'den sert X-ray'e
Enstrümanlar
UltraViolet görüntüleme teleskopu (UVIT)
Yumuşak X-ray teleskopu (SXT)
LAXPC
CZTI
AstroSat-2  →
 

Astrosat , Hindistan'ın ilk çok dalga boylu uzay teleskobudur . Bu bir başlatıldı PSLV-XL bu uydunun başarı ile 28 Eylül 2015 tarihinde, USAK başlatılması önerdi AstroSat-2 için bir halefi olarak Astrosat .

genel bakış

1996'da başlatılan uydu kaynaklı Hint X-ışını Astronomi Deneyi'nin (IXAE) başarısından sonra, Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) , 2004'te tam teşekküllü bir astronomi uydusu Astrosat için daha fazla gelişmeyi onayladı .

Hindistan'daki ve yurtdışındaki bir dizi astronomi araştırma kurumu, uydu için ortaklaşa araçlar inşa etti. Kapsama gerektiren önemli alanlar , yakındaki güneş sistemi nesnelerinden uzak yıldızlara ve kozmolojik uzaklıklardaki nesnelere kadar uzanan astrofiziksel nesnelerin çalışmalarını ; Sıcak pulsasyonu kadar değişken zamanlama çalışmaları beyaz cüce kişilerce aktif galaktik çekirdekleri ile yapılabilir Astrosat milisaniye ile gün arasında değişen bir zaman ölçekleri ile, sıra.

Astrosat bir tanesi de çok dalga boyu yakın bir Toprak, içine bir IRS-sınıf uydu üzerinde astronomi misyon ekvator yörüngede . Araçtaki beş cihaz, görünür (320–530 nm), yakın UV (180–300 nm), uzak UV (130–180 nm), yumuşak X-ışını (0,3–8 keV ve 2–10 keV) ve sert röntgeni kapsar. Elektromanyetik spektrumun X-ışını (3–80 keV ve 10-150 keV) bölgeleri .

Astrosat , 28 Eylül 2015'te saat 10:00'da bir PSLV-XL aracıyla Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı .

Misyon

Sanatçının bir kara delik ve bir ana dizi yıldızı olan ikili yıldız sistemi anlayışı
Astrosat'ın eğik görünümü

Astrosat , temel bilimsel odak noktası olan, teklif odaklı genel amaçlı bir gözlemevidir:

  • Çok çeşitli kozmik kaynaklardaki yoğunluk değişimlerinin eşzamanlı çoklu dalga boyu izlemesi
  • Yeni geçişler için X-ray gökyüzünü izleme
  • Sert X-ray ve UV bantlarında gökyüzü araştırmaları
  • X-ışını ikili dosyaları, AGN , SNR'ler , gökada kümeleri ve yıldız taçlarının geniş bant spektroskopik çalışmaları
  • X-ışını kaynaklarının periyodik ve periyodik olmayan değişkenliği çalışmaları

Astrosat , radyo, optik, IR, UV ve X-ışını dalga boylarından gelen spektral bantları kapsayan çok dalga boylu gözlemler gerçekleştirir. Hem belirli ilgi kaynaklarına ilişkin bireysel çalışmalar hem de anketler yürütülmektedir. Radyo, optik ve IR gözlemleri yer tabanlı teleskoplar aracılığıyla koordine edilirken, yüksek enerji bölgeleri, yani UV, X-ışını ve görünür dalga boyu, Astrosat'ın uydu kaynaklı enstrümantasyonuyla kapsanacaktır .

Misyon ayrıca farklı değişken kaynaklardan gelen eş zamanlı çok dalga boylu verileri de inceleyecek. Bir de ikili sistemde , örneğin, esas olarak kompakt bir nesne EMIT yakın bölgeler X-ışınını ile toplanma disk UV / optik dalga aralığında olan ışığın en yayan veren yıldızın kütlesi optik bant parlak ise .

Gözlemevi ayrıca şunları da gerçekleştirecektir:

  • Geniş bir enerji bandı üzerinde düşük ila orta çözünürlüklü spektroskopi , birincil vurgu X-ışını yayan nesnelerin çalışmalarına
  • X-ışını ikili dosyalarında periyodik ve periyodik olmayan olayların zamanlama çalışmaları
  • X-ışını pulsarlarında pulsasyon çalışmaları
  • X-ışını ikili dosyalarındaki yarı -periyodik salınımlar , titreme, parlama ve diğer varyasyonlar
  • Aktif galaktik çekirdeklerde kısa ve uzun vadeli yoğunluk değişimleri
  • Düşük/sert X ışınları ve UV/optik radyasyonda gecikmeli çalışmalar
  • X-ışını geçişlerinin tespiti ve incelenmesi.

Özellikle görev, araçlarını süper kütleli kara delikler içerdiğine inanılan aktif galaktik çekirdeklerde eğitecek.

Yükler

Astrosat katlanmış büyük.png

Bilimsel yük altı araç içerir.

  • Ultraviyole Görüntüleme Teleskop (UVIT) üç kanal eş zamanlı olarak görüntülenmesi gerçekleştirir: 130-180 nm, 180-300 nm, ve 320-530 nm. Üç dedektör, Photek, İngiltere tarafından üretilen vakumlu görüntü yoğunlaştırıcılardır . FUV Detektör oluşur CsI katodun bir ile MgF 2 giriş optik nuv detektör CSTE oluşur katodun bir ile kaynaşık silika giriş optik ve görünür detektörü bir alkali antimonide oluşur katodun bir ile kaynaşık silika giriş optik. Görüş alanı ~28′ çapında bir dairedir ve açısal çözünürlük, ultraviyole kanallar için 1.8" ve görünür kanal için 2.5"'dir. Üç kanalın her birinde, üzerine monte edilmiş bir dizi filtre aracılığıyla bir spektral bant seçilebilir. bir tekerlek; ayrıca, iki ultraviyole kanalı için, tekerlekte ~100 çözünürlükte yarıksız spektroskopi yapmak üzere bir ızgara seçilebilir.Teleskopun birincil ayna çapı 40 cm'dir.
  • Yumuşak X-ışını görüntüleme Teleskop (SXT) 0,3-8,0 keV bandında röntgen görüntüleme gerçekleştirmek için odak düzlemi optik ve derin bir tükenme CCD kamera odaklama kullanmaktadır. Optikler, yaklaşık Wolter-I konfigürasyonunda (120 cm 2 ' lik etkili alan ) altın kaplamalı konik folyo aynaların 41 eş merkezli kabuğundan oluşacaktır . Odak düzlemli CCD kamera, SWIFT XRT'de uçana çok benzer olacaktır. CCD, termoelektrik soğutma ile yaklaşık -80 °C sıcaklıkta çalıştırılacaktır.
  • LAXPC alet , geniş bir enerji bant (3-80 keV) üzerinde X-ışını zamanlaması ve düşük çözünürlüklü spektral çalışmaları içerir Astrosat , 3 eş hizalı özdeş Geniş Alan X-ışını orantılı sayaçlar (LAXPCs) bir küme kullanır her biri çok telli çok katmanlı konfigürasyon ve 1° × 1° Görüş Alanı. Bu dedektörler, (I) 3-80 keV geniş enerji bandı, (II) tüm enerji bandı üzerinde yüksek algılama verimliliği, (III) kaynak karışıklığını en aza indirmek için dar görüş alanı, (IV) orta düzeyde enerji çözünürlüğü, ( V) küçük iç arka plan ve (VI) uzayda uzun ömür. Teleskobun etkin alanı 6000 cm 2 dir .
  • Kadmiyum çinko telurid Imager (CZTI) sert bir X-ışını kamerasını içerir. 500 cm'lik bir Pixellated kadmiyum-çinko-telürid detektörü gibi bir dizi oluşacak 2 etkin alan ve 10 ila 150 keV enerji aralığı. Dedektörler, 100 keV'a kadar %100'e yakın bir algılama verimliliğine sahiptir ve sintilasyon ve orantısal sayaçlara kıyasla üstün bir enerji çözünürlüğüne (60 keV'de ~%2) sahiptir. Küçük piksel boyutları, sert röntgenlerde orta çözünürlüklü görüntülemeyi de kolaylaştırır. CZTI, görüntüleme amacıyla iki boyutlu kodlanmış bir maske ile donatılacaktır . Gökyüzü parlaklık dağılımı, dedektör tarafından kaydedilen kodlanmış maskenin gölge modeline bir ters evrişim prosedürü uygulanarak elde edilecektir. Spektroskopik çalışmaların yanı sıra, CZTI, 100-300 keV'de parlak galaktik X-ışını kaynakları için hassas polarizasyon ölçümleri yapabilecektir.
  • Tarama Sky Monitör (SSM) NASA'nın tüm Sky izleyicisi'ne tasarımında çok benzer tek boyutlu kodlu maske, üç pozisyon hassas oransal sayaçların her oluşmaktadır RXTE uydusu . Gazla doldurulmuş orantılı sayaç, anot olarak dirençli tellere sahip olacaktır. Telin her iki ucundaki çıkış yükünün oranı, dedektörde bir görüntüleme düzlemi sağlayarak x-ışını etkileşiminin konumunu sağlayacaktır. Bir dizi yarıktan oluşan kodlanmış maske, gökyüzü parlaklık dağılımının türetileceği dedektörün üzerine bir gölge düşürecektir.
  • Yüklü Parçacık Monitör (CPM) bir parçası olarak dahil edilecektir Astrosat LAXPC, SXT ve SSM çalışmasını kontrol etmek yükleri. Uydunun yörünge eğimi 8 derece veya daha az olmasına rağmen, yörüngelerin yaklaşık 2/3'ünde uydu , yüksek akıların olduğu Güney Atlantik Anomalisi (SAA) bölgesinde hatırı sayılır bir zaman (15-20 dakika) geçirecektir. düşük enerjili protonlar ve elektronlar. Uydu SAA bölgesine girdiğinde, dedektörlere zarar vermemek ve Orantılı Sayaçlarda yaşlanma etkisini en aza indirmek için yüksek voltaj CPM'den gelen veriler kullanılarak düşürülecek veya ertelenecektir.

Yer desteği

Astrosat için Yer Komuta ve Kontrol Merkezi , Hindistan, Bangalore'deki ISRO Telemetri, İzleme ve Komuta Ağıdır (ISTRAC). Bangalore üzerinden her görünür geçiş sırasında uzay aracının komuta ve kontrolü ve bilimsel veri indirmeleri mümkündür. Günde 14 yörüngeden 10'u yer istasyonu tarafından görülebilir. Uydu, Bangalore'deki ISRO'nun İzleme ve Veri alma merkezi tarafından 10 görünür yörünge boyunca indirilebilen her gün 420 gigabit veri toplama kapasitesine sahiptir. Hindistan Derin Uzay Ağı'ndaki (IDSN) üçüncü bir 11 metrelik anten, Astrosat'ı izlemek için Temmuz 2009'da faaliyete geçti .

AstroSat Destek Hücresi

ISRO, IUCAA , Pune'da AstroSat için bir destek hücresi kurdu . Mayıs 2016'da ISRO ve IUCAA arasında bir MoU imzalandı. Destek hücresi, AstroSat verilerinin işlenmesi ve kullanılması konusunda bilim camiasına önerilerde bulunma fırsatı vermek için kuruldu. Destek hücresi, konuk gözlemcilere gerekli kaynak materyalleri, araçları, eğitimi ve yardımı sağlayacaktır.

katılımcılar

Astrosat proje birçok farklı araştırma kurumları bir işbirliği çabasıdır. Katılımcılar:

Zaman çizelgesi

  • 29 Eylül 2020: Uydu 5 yıllık görev ömrünü tamamladı ve uzun yıllar hizmet vermeye devam edecek.
  • 28 Eylül 2018: Uydu, 2015'teki lansmanından bu yana 3 yılını doldurdu. 750'den fazla kaynağı gözlemledi ve hakemli dergilerde 100'e yakın yayınla sonuçlandı.
  • 15 Nisan 2016: Uydu, performans doğrulamasını tamamlayarak faaliyete başladı.
  • 28 Eylül 2015: ASTROSAT başarıyla yörüngeye fırlatıldı.
  • 10 Ağustos 2015: Tüm testler geçti. Sevkiyat öncesi inceleme başarıyla tamamlandı.
  • 24 Temmuz 2015: Thermovac tamamlandı. Güneş panelleri takılı. Son titreşim testlerinin başlangıcı.
  • Mayıs 2015 : Astrosat entegrasyonu tamamlandı ve son testler yapılıyor. ISRO, "Uydunun 2015 yılının ikinci yarısında PSLV C-34 tarafından Dünya çevresindeki ekvator yörüngesine 650 km yakın bir yere fırlatılması planlanıyor" şeklinde bir basın açıklaması yayınladı.
  • Nisan 2009: Tata Temel Araştırma Enstitüsü'nden (TIFR) bilim adamları , karmaşık bilim yüklerinin geliştirme aşamasını tamamladılar ve 1.650 kg'lık Astrosat uydusu teslim edilmeden önce bunları entegre etmeye başladılar . Yüklerin ve Tutum Kontrol Sisteminin tasarımındaki zorlukların üstesinden gelindi ve yakın zamanda yapılan bir inceleme komitesi toplantısında, yükün ISRO Uydu Merkezine tesliminin 2009 yılının ortasından başlayarak 2010 yılının başlarına kadar devam etmesine karar verildi. ASTROSAT'ın 2010 yılında ISRO beygir gücü PSLV-C34 kullanılarak piyasaya sürülmesi.

Enstrümanlardan ikisini tamamlamak beklenenden daha zordu. "Uydunun yumuşak x-ışını teleskopu, 11 yıl süren büyük bir zorluk olduğunu kanıtladı..."

Sonuçlar

5 Ocak 2017'de Astrosat tarafından bir gama ışını patlaması tespit edildi . Bu olayın, LIGO tarafından 4 Ocak 2017'de gerçekleşen kara delik birleşme olayı GW170104'ten tespit edilen yerçekimi dalgası sinyaliyle ilgili olup olmadığı konusunda bir karışıklık vardı . Astrosat , ikisi arasında ayrım yapılmasına yardımcı oldu. Etkinlikler. 4 Ocak 2017'deki gama ışını patlaması, bir kara delik oluşturacak belirgin bir süpernova patlaması olarak tanımlandı.

Astrosat ayrıca, 6 milyar yaşındaki küçük bir yıldızın veya mavi başıboş bir yıldızın daha büyük bir yoldaş yıldızın kütlesini ve enerjisini besleyip emdiği nadir fenomeni de yakaladı .

31 Mayıs 2017'de Astrosat , Chandra X-ray Gözlemevi ve Hubble Uzay Teleskobu, aynı anda en yakın gezegene ev sahipliği yapan yıldız Proxima Centauri'de bir koronal patlama tespit etti.

6 Kasım 2017'de Nature Astronomy , Toros takımyıldızındaki Yengeç Pulsarının X-ışını polarizasyonundaki değişimleri ölçen Hintli gökbilimcilerden bir makale yayınladı. Bu çalışma Mumbai Tata Temel Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları tarafından yürütülen bir projeydi ; Vikram Sarabhai Uzay Merkezi , Trivandrum; ISRO Uydu Merkezi Bengaluru; Astronomi ve Astrofizik Üniversiteler Arası Merkezi , Pune; ve Fiziksel Araştırma Laboratuvarı , Ahmedabad.

Temmuz 2018'de Astrosat , dünyadan 800 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan özel bir gökada kümesinin görüntüsünü yakaladı. Abell 2256 olarak adlandırılan gökada kümesi, gelecekte tek bir büyük kütleli küme oluşturmak üzere hepsi birbiriyle birleşen üç ayrı gökada kümesinden oluşur. Üç büyük küme, 500'den fazla gökada içerir ve küme, kendi gökadamızın neredeyse 100 katı ve 1500 katının üzerinde kütleye sahiptir.

26 Eylül 2018'de AstroSat'ın arşiv verileri kamuoyuna açıklandı. 28 Eylül 2018 itibariyle, AstroSat'ın verilerine hakemli dergilerde yaklaşık 100 yayında atıf yapılmıştır. Bu rakamın AstroSat'tan gelen verilerin kamuoyuna açıklanmasından sonra artması bekleniyor.

2019'da AstroSat, Be/X-ray ikili sistemi RX J0209.6-7427'de çok nadir görülen bir X-ışını patlaması gözlemledi. Bir nötron yıldızına ev sahipliği yapan bu kaynaktan sadece birkaç nadir patlama gözlemlendi. Son patlama, yaklaşık 26 yıl sonra 2019'da tespit edildi. Bu Be/X-ışını ikili sistemindeki birikmekte olan nötron yıldızının, onu Macellan Bulutları'ndaki komşu Gökadamızdaki en yakın ikinci ULXP ve ilk ULXP yapan bir ultra-ışıklı X-ışını Pulsar (ULXP) olduğu bulundu . Bu kaynak, AstroSat misyonuyla keşfedilen ilk ULX pulsar ve sadece bilinen sekiz ULX pulsardır.

Ağustos 2020'de AstroSat , Dünya'dan 9,3 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir galaksiden aşırı UV ışığı tespit etmişti. AUDFs01 denilen galaksi dan Kanak Saha tarafından liderliğindeki Astronomlar bir ekip tarafından keşfedildi Astronomi ve Astrofizik Üniversiteler Arası Center , Pune

popüler kültürde

2019 yılında Sue Sudbury tarafından yönetilen ve Astrosat'ın gelişim yolculuğunu konu alan Indian Space Dreams adlı bir belgesel yayınlandı.

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar