Совместная миссия темной энергии

редактировать
Проектное предложение JDEM

Совместная миссия темной энергии (JDEM ) был зондом Эйнштейна, который планировал сосредоточиться на исследовании темной энергии. JDEM был партнерством b между НАСА и США Министерство энергетики.

В августе 2010 года Совет по физике и астрономии Национального научного фонда рекомендовал миссию Широкопольный инфракрасный обзорный телескоп (WFIRST), переименованное предложение JDEM-Omega, которое заменило SNAP, Destiny и, в качестве наивысшего приоритета для разработки на десятилетие около 2020 года. Это будет 1,5-метровый телескоп с 144-мегапиксельной фокальной плоскостью HgCdTe. массив, расположенный в точке Лагранжа L2 . Ожидаемая стоимость - около 1,6 миллиарда долларов.

Содержание
  • 1 Предыдущие предложения
    • 1.1 Космический телескоп темной энергии (Destiny)
    • 1.2 Зонд сверхновой / ускорения (SNAP)
  • 2 См. Также
  • 3 Ссылки
  • 4 Внешние ссылки
Предыдущие предложения

Космический телескоп темной энергии (Судьба)

Космический телескоп темной энергии (Судьба) был запланированным проектом НАСА и Министерства энергетики, предназначенный для выполнения прецизионных измерений вселенной для обеспечения понимания темной энергии. космическая обсерватория будет определять расширение Вселенной, измеряя до 3000 далеких сверхновых каждый год своей трехлетней миссии, а также дополнительно изучит структуру материи. во Вселенной путем измерения миллионов галактик в обзоре слабого гравитационного линзирования. Космический корабль Destiny оснащен оптическим телескопом с главным зеркалом 1,65 м. Телескоп отображает инфракрасный свет на массив твердотельных детекторов. Миссия предназначена для развертывания на гало-орбите вокруг Солнца-Земли L2 точки Лагранжа.

Предложение Destiny было заменено на Wide Field Infrared Survey Telescope.

Supernova / Acceleration Probe (SNAP)

Ожидается, что миссия Supernova / Acceleration Probe (SNAP) предоставит понимание механизма, вызывающего ускорение вселенной, и определит природу темной энергии. Для достижения этих целей космический аппарат должен уметь обнаруживать эти сверхновые звезды, когда они находятся в самый яркий момент. Миссия предлагается в качестве эксперимента для JDEM. Спутниковая обсерватория будет способна измерять до 2000 далеких сверхновых каждый год в течение своей трехлетней миссии. SNAP также будет наблюдать небольшие искажения света от далеких галактик, чтобы больше узнать об истории расширения Вселенной. SNAP все еще находится на стадии предложения и еще не получил окончательного утверждения. Если он будет одобрен, предполагаемая дата запуска - 2013 год.

Чтобы понять, что движет ускорением Вселенной, ученым необходимо увидеть большее красное смещение от сверхновых звезд, чем то, что можно увидеть с Земли. SNAP может обнаруживать красное смещение 1,7 от далеких сверхновых на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. На таком расстоянии будет легко видно ускорение Вселенной. Для измерения наличия темной энергии будет использоваться процесс, называемый слабым линзированием.

SNAP будет использовать оптическую установку, называемую трехзеркальным анастигматом. Он состоит из главного зеркала диаметром 2 метра, которое принимает свет. Он отражает этот свет на второе зеркало. Затем этот свет передается на два дополнительных зеркала меньшего размера, которые направляют свет на приборы космического корабля. Он также будет содержать 72 различных камеры. 36 из них способны обнаруживать видимый свет, а остальные 36 - инфракрасный свет. В совокупности его камеры эквивалентны 600-мегапиксельной камере. Разрешение камеры составляет около 0,2 угловой секунды в видимом спектре и 0,3 угловой секунды в инфракрасном спектре. К SNAP также будет прикреплен спектрограф. Его цель - определить тип сверхновой, которую наблюдает SNAP, определить красное смещение, обнаружить изменения между разными сверхновыми и сохранить спектры сверхновых для дальнейшего использования.

JDEM распознал несколько потенциальных проблем проекта SNAP:

  1. Не все сверхновые, которые обнаружит SNAP, могут быть типа SN 1a. Некоторые другие сверхновые типа 1b и 1c имеют аналогичные спектры, которые потенциально могут сбить с толку SNAP.
  2. Гипотетическая серая пыль может испортить результаты. Серая пыль поглощает все длины волн света, делая сверхновые более тусклыми, чем они есть на самом деле.
  3. Поведение сверхновых потенциально может быть изменено их двойной звездной системой.
  4. Любые объекты между наблюдаемой сверхновой и SNAP мог гравитационно давать неточные результаты.
См. также
Ссылки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-25 03:15:03
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте