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2024-02-18 11:03:04
2 月のこの週でも、宇宙航行学では興味深い出来事が数多くありました。 私たちは今でも月への飛行のペースの増加を楽しむことができ、新しい航空会社が就航し続けています。 いつものように、コスモウィークでは過去 7 日間の最も興味深い出来事を要約します。 本題ですが、今回は宇宙の暗黒物質やエネルギーの分布を調べるとされるユークリッド望遠鏡の科学観測の開始について取り上げます。 他のトピックでは、たとえば、ロシアのアンガラ 5 ロケットの打ち上げ準備、インドでの打ち上げ、または月着陸船 Nova-C からの美しい画像などを取り上げます。 良い読書と良い日曜日をお祈りします。
たとえ問題があっても、ユークリッドは観察を始めました
点 L2 への移動中のユークリッド望遠鏡の視覚化
出典: https://www.esa.int/
宇宙空間を調べるためのこれまでで最も先進的な望遠鏡の 1 つ (ヨーロッパ ユークリッド) は、2023 年 7 月 1 日にすでに打ち上げられていますが、定期的な科学観測は始まったばかりです。 校正には多大な時間がかかり、計画されていた空の測量方法を完全に見直さなければならないという認識にも至りました。 この根本的な変化の理由は宇宙に打ち上げられた後に初めて明らかになり、多くの専門家が額に深刻なシワを寄せた。
Euclid の強みの 1 つは、一度のショットまたは観察で空の広い領域を観察できることです。可視放射線の観察を目的とした解像度 600 MPx の広角カメラが装備されています。 これは、6 年間で空の 3 分の 1 以上の地図を作成することを主な目標とするミッションにとって、極めて重要です。 Euclid は、「ステップ アンド ステア」として知られる観察モードに従うように計画されました。 これは、この望遠鏡が空の 1 つの領域を約 70 分間観察し、画像とスペクトルを生成することを意味します (遠方の高赤方偏移銀河を研究するために近赤外線領域をスキャンすることもできます)。 それから 4 分後に向きを変え、空の別の部分を観察します。 Euclid は、そのミッション全体を通じて、これらのシフトを 40,000 回以上実行することになっていました。 「広い視野と長い露光時間のおかげで、非常に少数の明るい銀河も捉えることができます。 これにより、大量の高品質データが一度にキャプチャされることになります。」 イタリア国立天体物理学研究所(INAF)のユークリッドミッション科学者であり、ミッションの探査グループのリーダーであるロベルト・スカラメラ氏はこう説明する。
しかし、ロベルトと彼の同僚はまず、そのような観察の計画がすべての科学的目標を達成するように適切に設計されていることを確認する必要がありました。 この望遠鏡の主な目的は、何十億年もの宇宙の歴史からの数十億の銀河の形状を前例のない精度で測定し、それによって宇宙の暗黒物質の分布の三次元ビューを提供することです。 「暗黒物質による銀河の個々の形状や変形を研究するには、少なくとも 15 億個の銀河からデータを取得する必要があります。ユークリッドは、必要な精度で 1 回の露光につき約 50,000 個の銀河を観測します。これにより、多数の小さな銀河も観測されることになります」 、非常に暗い恒星の島々です。 ロベルトは付け加えた。
しかし、ユークリッドの機器が最初に作動してからすぐに、チームは観測計画全体をやり直す必要があることに気づきました。 問題は、探査機がサンシールド(背面)を太陽に向けるように設計および計画されていたにもかかわらず、微量の望ましくない太陽光が特定の角度でユークリッド計測器を透過することでした。 「当初の計画では、ユークリッドは日よけを太陽に向け、計器は完全に影になる予定でした。 しかし、打ち上げ直後、テスト画像で太陽からの干渉光が検出されました。」 ポルトガルのリスボン大学でユークリッド探査機観測支援チームの責任者を務めるイスマエル・テレノ氏はこう説明する。 「その後、科学、エンジニアリング、設計チームは、この光が消えるには、ユークリッドが太陽に対して異なる方位(位置)で観察する必要があることを発見しました。 これは、元の観測設計が機能しなくなることを意味しました。 私たちはすぐに新しい戦略を考え出し、それを実行し、テストする必要がありました。」 ジョアン・ディニスもポルトガルのリスボン大学出身で、イスマエルとともに観測戦略の(再)設計を担当していると付け加えた。
この図は、ユークリッド望遠鏡の計画された観察エリアを示しています。 広角撮影に指定されたエリアは青色でマークされます。 深いフィールドは黄色でマークされます。 画像の中心は私たちの銀河で占められており、星からの光、または塵やガスの雲からの散乱光が優勢です。
出典: https://www.esa.int/
そこでユークリッドは、不要な太陽光の影響を最小限に抑えるために、日よけを太陽に直接向けず、一方向にわずかに傾けて回転させるように、別の角度から観測を始めました。 しかし、この新しい角度では、L2 点を中心とするユークリッドの軌道上のどの点からも空の特定の部分を観察することは不可能でした。 「観測のための良い解決策を見つけるのは非常に難しいことが判明し、振り出しに戻らなければなりませんでした。」 イシュマエルは回想する。 その後の数か月間で、期待されるデータをできる限り確保することに加えて、他の多くの技術的課題や妥協点にも対処する新しい戦略が考案されました。
新しい戦略では、ミッションの観測の大部分は、望遠鏡が最も得意とすること、つまり空の3分の1以上をカバーする広角カメラで空を観測することに充てられるようだ。 これらの観測は、遠方の銀河を対象とした総観測時間の約 10% を占めるディープセンシングに焦点を当てた他の観測を補完するものとなります。 さらに、新しい観測戦略を可能な限り継続的に改良するために、定期的な校正観測をスケジュールする必要がありました。 スペインの ESAC サイエンス オペレーション センターの ESA 科学者、ザビエル デュパックは、ジョアン、イスマエル、および彼らのチームが計画した調査の実施を保証しました。「たとえば、探査機がある観測位置から別の観測位置に移動するのにかかる時間を考慮する必要があります。 実際の観測時間に加えて、これらの時間を観測計画に含める必要があります。」 ザビエルが説明する。
最終的にチームは実行可能な解決策を考え出しましたが、隣接する観測間の重複をさらに増やす必要があることを意味しました。 ユークリッド測量の効率は若干劣りますが、空の必要な領域すべてに到達でき、観測領域全体の損失は最小限に抑えられます。 こうしてユークリッドは科学観測を開始することに成功した。 現在、今後14日間で満月の面積の500倍以上となる130平方度の面積を観測する予定だ。 このエリアは星座の方向に位置します スペード と星座 画家 南半球では。 1 年間で、Euclid は予定されている表示エリアの約 15% をカバーすることになります。 この最初の年に収集されたデータは、2026 年の夏にコミュニティに公開される予定です。深場観測からの小規模なデータの公開は 2025 年の春に予定されています。
今週の宇宙の概要:
アンガラ A5 ロケットの最初の飛行試験体は、この新しいロシアの宇宙基地から離陸するボストーチヌイ宇宙基地で準備されています。 下の写真では、ロケットの中央ステージとサイドステージの最初の組み立てを見ることができます。 2段目は後ほど接続します。 宇宙港にはDM-03 オリオン上段も収容されています。 4月1日に予定されている打ち上げでは、重量とサイズのモックアップが展示されるはずだ。
ヴォストチネのアンガラ A5 ロケット
出典: https://pbs.twimg.com/
アンガラ A5 ロケットの第 1 段とサイドステージの眺め
出典: https://pbs.twimg.com/
インドのGSLV MKロケットの打ち上げは土曜日の13時05分(中央ヨーロッパ時間)に成功しました。 II. ペイロードは重量2211キログラムのINSAT-3DS衛星で、これはISROが建造したインドの気象衛星である。 このデバイスは INSAT-3DR ミッションに従います。 たとえば、船上には DRT デバイス (データ再送信トランスポンダー、SAS&R) が搭載されています。これは救助サービスに役立つデバイスであり、おそらく IMAGER という名称の 16 チャンネルのカメラです。 GSLV Mk II ロケットは、拡張された上部ステージと、より自然に近い素材で作られた空気力学的フェアリングを備えて初めて飛行しました。 衛星の寿命は10年が予定されている。
Kosmonautix からの概要:
このセクションでは、過去 1 週間に Kosmonautix Web サイトに公開されたすべての記事とトピックの概要を示します。 私たちは宇宙航行学に関する記事を 1 日少なくとも 2 件公開しています。今すぐまとめてみましょう。 私たちはフライトの素晴らしい鳥瞰図から週を始めました 超重宇宙船。 月曜日に私たちは次のことについて話しました X線照射 そして宇宙飛行学で広く使用されています。 最初のモデルのモックアップがフロリダで発見された ニューグレンロケットのステージ、ランプに向かって移動していました。 新しい国際的な準備の現在の状況について、別の月次の概要をお届けしました。 月の近くの宇宙ステーション。 1日の遅れはあったものの、一方でファルコン9ロケットの打ち上げは成功し、 商用月着陸船Nova-Cを搭載。 私たちはスタートをチェコ語でライブで見ました。 彼が使用した興味深いレーザー実験も紹介しました。 深宇宙ネットワーク。 これは Živa で放映されたもので、放送ではチェコ語でコメントされていました とても充実した一週間。 月着陸船の打ち上げ後、軍事衛星を搭載したファルコン9の打ち上げや、ロシアのプログレスMS-26貨物宇宙船の打ち上げも見られました。 についてのシリーズ X-Planes プロジェクトによる、そこでは軍用(ただし当時はまだ民間用)のスペースシャトルX-37について議論されました。 使命だから Lunar Lander Nova-C の非常に興味深い、私たちはそれを継続的に更新する記事で追跡することにしました。 将来の月や火星への有人ミッションを理解し、習得することが不可欠です 宇宙線に関連する課題。 このトピックについては、次の記事で詳しく説明しました。 新しいライブの開始に焦点を当てたその他のライブ配信とチェコ語によるコメント配信 日本のH3ミサイル、最初の失敗した飛行を正常に修正し、プログレス MS-26 が国際宇宙ステーションとドッキングする様子も観察しました。 彼は伝統的な土曜日の天体物理学の記事にスペースをとりました 重力波研究。 アルテミス II ミッションの打ち上げに備えて、側面補助エンジンに搭載されました NASAのロゴを適用。
今週の写真:
インテュイティブ・マシーンズは土曜日、月に向かう最初の月着陸船の打ち上げ直後の瞬間を捉えた画像を公開した。 Nova-C着陸船はオキシメタンエンジンを搭載した初めての装置で、金曜から土曜の夜に初めて宇宙でのテストに成功した。
月着陸船 Nova-C から見たファルコン 9 ロケットの分離された第 2 段の眺め
出典: https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/
地球から出発中の月着陸船ノヴァ-C。
出典: https://pbs.twimg.com
今週のビデオ:
日本は新型大型空母H3の進水に成功した。 このロケットは、第 1 段に酸素水素エンジンを備えており、静止軌道に移行する軌道あたり 4 トン以上、または太陽同期軌道あたり 4 トン以上のペイロードを備えています。 2023年3月の初打ち上げでは故障が発生し、キャリアは失敗した。 これで、打ち上げは問題なく完了しました。
情報源:
https://www.esa.int/
https://twitter.com/
https://space.skyrocket.de/
画像ソース:
https://twitter.com/katlinegrey/status/1758060185971544108
https://www.esa.int/…dsHvr0IP88NFXNVFt2O5ugxIHwfdrfa2f8
https://www.esa.int/…dsHvr0IP88NFXNVFt2O5ugxIHwfdrfa2f8
https://upload.wikimedia.org/…/Euclid_ Looking_into_the_Universe_ESA24697255.jpeg
https://pbs.twimg.com/media/GGXiatRXIAA8iqU?format=jpg&name=large
https://pbs.twimg.com/media/GGXiatRWwAAGMxW?format=jpg&name=large
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https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/…65D56CD7