Исследователь внутренней композиции нейтронной звезды

редактировать
NICER
NICER на ISS.jpg Телескоп NICER, установленный на интегрированной ферменной конструкции телескопа International Космическая станция
Тип миссииНейтронная звезда астрофизика
ОператорНАСА / GSFC / MIT
Веб-сайтhttps://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/nicer/
Продолжительность полетаПланируется: 18 месяцев
Характеристики космического корабля
Стартовая масса372 кг ( 820 фунтов)
Начало миссии
Дата запуска3 июня 2017 г., 21:07:38 (2017-06-03UTC21: 07: 38) UTC
РакетаFalcon 9 Полная тяга
Стартовая площадкаКеннеди LC-39A
ПодрядчикSpaceX
Параметры орбиты
Система отсчетаГеоцентрический
РежимНизкий Земля
Эксцентриситет 0,0003086
Высота перигея 402 км (250 миль) AMSL
Высота в апогее 407 км (253 мили) AMSL
Наклонение 51,64 градусов
Период 92,66 минут
Среднее движение 15,54
Эпоха 21 февраля 2018, 12:32:45 UTC
Instruments
X-ray Timing Instrument (XTI)
NICER - SEXTANT logo.png . Нашивка миссии NICER / SEXTANT

Внутренний состав нейтронной звезды Explorer (NICER ) - телескоп NASA на Международной космической станции, разработанный и предназначенный для изучения необычных гравитационных, электромагнитных и ядерных физическая среда, воплощенная нейтронными звездами, исследуя экзотические состояния материи, где плотность и давление выше, чем в атомных ядрах. В рамках программы НАСА Explorers, NICER включил вращательную спектроскопию теплового и нетеплового излучения нейтронных звезд в мягкой (0,2–12 кэВ ) Рентгеновский диапазон с беспрецедентной чувствительностью, исследующий внутреннюю структуру, происхождение динамических явлений и механизмы, лежащие в основе самых мощных известных ускорителей космических частиц. Компания NICER достигла этих целей путем развертывания, после запуска и активации рентгеновских приборов для измерения времени и спектроскопии. НАСА выбрало NICER для перехода к этапу разработки в апреле 2013 года.

NICER-SEXTANT использует тот же инструмент для проверки времени рентгеновского излучения для определения местоположения и навигации, а MXS - это тест связи времени рентгеновского излучения. В январе 2018 года на МКС с помощью NICER была продемонстрирована рентгеновская навигация.

Содержание
  • 1 Запуск
  • 2 Научный инструмент
  • 3 Эксперименты по рентгеновской навигации и связи
    • 3.1 XCOM
  • 4 Выбранные результаты
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Запуск

К маю 2015 года NICER была на пути к запуску в 2016 году, пройдя критический дизайн просмотрите и решите проблему с питанием от ISS. После потери CRS-7 в июне 2015 года, из-за которой будущие миссии были отложены на несколько месяцев, 3 июня 2017 года был наконец запущен NICER с миссией по снабжению МКС CRS-11 на борту МКС. Falcon 9 v1.2 ракета.

Запуск CRS-11 с NICER на борту NICER, извлеченного из ствола дракона на МКС
Научный инструмент

основной научный инструмент NICER, так называемый X-ray Timing Instrument (XTI), представляет собой массив из 56 детекторов рентгеновских фотонов. Эти детекторы регистрируют энергии собранных фотонов, а также время их прибытия. Приемник GPS обеспечивает точные измерения времени и местоположения. Рентгеновские фотоны могут иметь временную метку с точностью менее 300 нс.

На каждой орбите МКС NICER будет наблюдать от двух до четырех целей. Карданный шарнир и звездообразный трекер позволяют NICER отслеживать конкретные цели при сборе научных данных. Для достижения своих научных целей NICER потребуется более 15 миллионов секунд экспозиций в течение 18 месяцев.

Линзы детекторов рентгеновского излучения Помеченная диаграмма NICER
экспериментов по навигации и связи с рентгеновскими лучами

Расширение миссии NICER, Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology (SEXTANT), будет выступать в качестве демонстратора технологии навигации на основе рентгеновских пульсаров. (XNAV) методы, которые однажды могут быть использованы для навигации в дальнем космосе.

XCOM

В рамках испытаний NICER было разработано рентгеновское устройство с быстрой модуляцией под названием Modulated Источник рентгеновского излучения (MXS), который используется для создания демонстрации системы рентгеновской связи (XCOM). В случае утверждения и установки на МКС, XCOM будет передавать данные, закодированные в рентгеновские пакеты, на платформу NICER, что может привести к развитию технологий, обеспечивающих связь с гигабитной полосой пропускания по всей Солнечной системе. По состоянию на февраль 2019 года тест XCOM запланирован на весну 2019 года. XCOM (включая MXS) был доставлен на МКС в мае 2019 года.

Избранные результаты

В мае 2018 года NICER обнаружил X- луч пульсар на самой быстрой из обнаруженных звездной орбите. Было обнаружено, что пульсар и его звезда-компаньон вращаются вокруг друг друга каждые 38 минут.

21 августа 2019 года (UTC; 20 августа в США) NICER зафиксировал самую яркую рентгеновскую вспышку из всех наблюдавшихся. Он исходил от нейтронной звезды SAX J1808.4−3658 примерно в 11 000 световых лет от Земли в созвездии Стрельца.

См. Также
Ссылки

Эта статья включает материалы общественного достояния с веб-сайтов или документов Национальной ассоциации аэронавтики и Управление космического пространства.

Внешние ссылки

СМИ, связанные с NICER на Wikimedia Commons

Последняя правка сделана 2021-05-31 05:16:10
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте