Einstein Probe

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Einstein Probe (EP)
Файл:Einstein Probe illustration.png
Головной разработчик

CAS

Оператор

National Space Science Center

ЗадачиТип спутника

Рентгеновская астрономияастрономический

Ракета-носитель

Чанчжэн-2C

Стартовая площадка

Сичан Китайская Народная Республика КНР

Технические характеристики
Масса

1450 кг

Размеры

3 x 3 x 3,4 метра

Источники питания

Солнечные батареи

Срок активного существования

до 5 лет

Элементы орбиты
Наклонение

29°

Период обращения

96,45 мин

Апоцентр

596,2 км

Перицентр

580,9 км

Взлёт с небесного тела

2024-01-09

Целевая аппаратура
широкоугольный рентгеновский телескоп

Wide-field X-ray Telescope (WXT)

следящий рентгеновский телескоп

Follow-up X-ray Telescope (FXT)

ep.bao.ac.cn — сайт проекта

Einsteín Próbe (EP) — китайский спутник, выведенный 9 января 2024 года на орбиту Земли для обнаружения высокоэнергетических переходных процессов и мониторинга переменных объектов. Благодаря использованию новой технологии обнаружения рентгеновских лучей орбитальная обсерватория может одновременно вести наблюдение за двенадцатой частью всего неба и проводить сфокусированную рентгеновскую визуализацию. Спутник назван в честь Эйнштейна, который своей Теории относительности предсказал существование черных дыр и гравитационных волн[1][2].

Основные цели[править]

Выведенный на орбиту 9 января 2024 года спутник Einstein Probe является совместным проектом Китайской академии наук с Европейским космическим агентством (ЕКА), Институтом внеземной физики Макса Планка и Национальным центром космических исследований. С помощью Einstein Probe будет проводиться сканирование неба в мягком рентгеновском диапазоне с беспрецедентной чувствительностью с возможностью оперативного и глубокого рентгеновского наблюдения[3].

Объекты исследования — транзиенты (источники излучения, заметно изменяющие яркость в рентгеновском диапазоне, то есть вспыхивающие и затухающие). Такие изменения могут свидетельствовать о катастрофических событиях, связанных с гибелью звезды, аккреции вещества со звезды-донора на черную дыру или нейтронную звезду. Исследование рентгеновских транзиентов — одно из важных направлений работы отдела астрофизики высоких энергий[4].

Основными научными задачами являются:

  • обнаружение и определение характеристик космических рентгеновских переходных процессов; (транзиентов), особенно слабых, удаленных и редких рентгеновских переходных процессов.
  • обнаружение и определение характеристик рентгеновских вспышек, исходящих от обычно бездействующих черных дыр;
  • поиск рентгеновских источников, связанных с гравитационно-волновыми событиями, и точное определение их местоположения[1].

Изучение транзиентов на протяжении догого времени с высокой частотой, позволит получить новое представление о различных системах:

Обсерватория будет также следить за изменчивостью уже известных рентгеновских источников и создавать базу данных в рентгеновском диапазоне, которая в последствии позволит понять природу космических переходных процессов и переходных явлений[1].

Ученые планируют, что исследования миссии приблизят человечество к получению ответов на ключевые вопросы астрофизики и космологии: о формировании и эволюции массивных черных дыр; об астрофизическом происхождении гравитационно-волновых процессов; о прародителях и процессах, просходящих на сверхновых; о времени и месте появления звёзд в ранней Вселенной и как их причастности к ионизированию Вселенной[1].

Оборудование[править]

В оборудование зонда входят два основных инструмента: широкоугольный рентгеновский телескоп (WXT) и рентгеновский телескоп наблюдения (FXT)[3].

Телескоп (WXT) состоит из 12 модулей[2]. Он разработан по аналогии со строением глаза омара, благодаря которому телескоп может одновременно обеспечивать широкопольное наблюдение и сфокусированную рентгеновскую визуализацию[2]. Применение технологии новой оптики «глаз омара» обеспечивает беспрецедентно высокую чувствительность и большой захват[5].

В задачу двух модулей обычного рентгеновского фокусирующего телескопа (FXT) с большей эффективной площадью входят дополнительные исследования свойств вновь обнаруженных транзиентов и устанавливает их точное местоположение[1]. FXT, разработанные международной командой во главе с китайскими учеными, обладают высокой чувствительностью и подходят не только для быстрого последующего наблюдения, но и способны самостоятельно обнаруживать источники взрыва и перехода во Вселенной[2].

Оповещения о замеченных событиях передаются на наземный сегмент с задержкой 10 минут[6], чтобы мировое научное сообщество смогло провести одновременные многоволновые наблюдения[6].

Спутник весит 1450 кг. Его средняя суммарная мощность — 1212 Вт[6]. Период обращения вокруг Земли — 97 минут. В обычном режиме съемки будут наблюдаться три поля с наведением 20 минут каждое[6]. Предположительный срок службы обсерватории —3 года (цель —5 лет)[1][6].

См. также[править]

Примечания[править]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Overview англ.. National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences. Проверено 2 февраля 2024.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Китай запустил новый спутник для наблюдения за таинственными космическими явлениями /подробная версия-2/. Синьхуа Новости (2024-01-09). Проверено 2 февраля 2024.
  3. 3,0 3,1 Einstein Probe. Max-Planck-Gesellschaft. Проверено 2 февраля 2024.
  4. Рентгеновские транзиенты на карте art-xc им. М. Н. Павлинского. Институт космических исследований РАН (2022-07-22). Проверено 2 февраля 2024.
  5. Instruments. National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences. Проверено 2 февраля 2024.
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Коммуникация англ.. Проверено 2 февраля 2024.
 
Действующие

AGILE · ASTRO-H · Astrosat · Чандра · Gaia · GLAST · Хаббл · Интеграл · IRIS · Кеплер · MOST · NuSTAR · Odin · PAMELA · Радиоастрон · Спитцер · SOHO · Swift · WISE · XMM-Newton · Hard X-ray Modulation Telescope

Запланированные

Спектр-РГ (2017) · NICER (2017) · Solar Orbiter (2017) · Cheops (2017) · TESS (2017) · Гамма-400 (2018) · Джеймс Уэбб (2018) · Миллиметрон (2018) · ОЗИРИС (2018) · Euclid (2018) · Спектр-УФ (2021) · Сюньтянь (2022) · PLATO (2024)

Предложенные

New Worlds Mission · Dark Energy Space Telescope · PEGASE · Laser Interferometer Space Antenna (2020) · IXO/XEUS (2021) · Constellation-X Observatory · ATLAST · SAFIR · SPICA · Арка (2025)

Исторические

ABRAXIS · ASCA · Akari · ALEXIS · Ариабата · Astro 2 · ASTRO-E · Астрон · ANS · BeppoSAX · BBXRT · Комптон · Коперник · COROT · Cos-B · COBE · Эйнштейн · EXOSAT · EUVE · FUSE · Гамма · Гершель · GALEX · Ginga · Глазар · Гранат · Хакутё · HALCA · HETE · HEAO-1 · HEAO-3 · HETE-2 · Hipparcos · Infrared Space Observatory · International Ultraviolet Explorer · IRAS · Космос-215  · LEGRI · Midcourse Space Experiment · OAO-2 · Планк · РЕЛИКТ-1 · ROSAT · RXTE · SAS-2 · SAS-3 · SWAS · Tenma · Тесис · TRACE · Wide Field Infrared Explorer · Uhuru (SAS-A) · WMAP · Yohkoh

Отменённые

ASTRO-G · Эддингтон · Space Interferometry Mission · TAUVEX · Terrestrial Planet Finder · Дарвин · SNAP

См. также

Астрономический спутник · Список космических телескопов · Список космических аппаратов с рентгеновскими и гамма-детекторами на борту · Большие обсерватории

Категория

Рувики

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Рувики» («ruwiki.ru») под названием «Einstein Probe», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.

Всем участникам Рувики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?».