Предлагаемая космическая обсерватория дальнего инфракрасного диапазона
Космический инфракрасный телескоп для космологии и астрофизики ( SPICA ) был предложенным инфракрасным космическим телескопом , преемником успешной космической обсерватории Акари . Это было сотрудничество европейских и японских ученых, которое было выбрано в мае 2018 года Европейским космическим агентством (ESA) в качестве финалиста для следующей миссии Medium class Mission 5 (M5) программы Cosmic Vision , запуск которой запланирован на 2032 год. [6] В то время двумя другими финалистами были THESEUS и EnVision , причем последний в конечном итоге был выбран для дальнейшей разработки. [7] SPICA улучшил бы чувствительность спектральной линии предыдущих миссий, космических телескопов Spitzer и Herschel , между 30 и 230 мкм в 50—100 раз. [8]
Окончательное решение ожидалось в 2021 году [4] , но в октябре 2020 года было объявлено, что SPICA больше не рассматривается в качестве кандидата на миссию M5. [9] [10]
История
В Японии SPICA была впервые предложена в 2007 году, изначально названная HII-L2 по названию ракеты-носителя и орбиты, как крупная стратегическая миссия класса L, [11] [12] [13], а в Европе она была предложена для программы Cosmic Vision ЕКА (M1 и M2), [11], но внутренний обзор ЕКА в конце 2009 года показал, что технологическая готовность для миссии недостаточна. [14] [15] [16]
В мае 2018 года он был выбран в качестве одного из трех финалистов для миссии Cosmic Vision Medium Class Mission 5 (M5) с предполагаемой датой запуска 2032 год. [4] В рамках ЕКА SPICA была частью конкурса миссии Medium Class-5 (M5) с ограничением по стоимости в 550 млн евро. [17]
В октябре 2020 года он перестал быть кандидатом на M5 из-за финансовых ограничений. [9]
Обзор
Концепция была результатом сотрудничества Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Если бы было финансирование, телескоп был бы запущен на ракете-носителе H3 JAXA .
2,5-метровое зеркало телескопа Ричи-Кретьена (меньше по размеру, чем зеркало космической обсерватории Гершеля ) было бы изготовлено из карбида кремния , возможно, ЕКА, учитывая их опыт работы с телескопом Гершеля. Основной миссией космического корабля было бы изучение звездного и планетарного образования . Он мог бы обнаружить звездные ясли в галактиках , протопланетные диски вокруг молодых звезд и экзопланеты , чему способствовал его собственный коронограф для последних двух типов объектов.
Описание
Обсерватория должна была иметь спектрометр дальнего инфракрасного диапазона и была предложена для размещения на гало-орбите вокруг точки L2 . Конструкция включала радиаторы с V-образной канавкой и механические криокулеры вместо жидкого гелия для охлаждения зеркала до температуры ниже 8 К (−265,15 °C) [2] (по сравнению с80 К или около того зеркала, охлаждаемого только излучением , как у Гершеля), что обеспечивает существенно большую чувствительность в инфракрасном диапазоне 10–100 мкм (ИК-диапазон); телескоп был предназначен для наблюдения инфракрасного света на более длинных волнах, чем космический телескоп Джеймса Уэбба . Его чувствительность была бы более чем на два порядка выше, чем у космических телескопов Спитцера и Гершеля . [2]
- Криогенный телескоп с большой апертурой
SPICA использовала бы телескоп Ричи-Кретьена диаметром 2,5 м с полем зрения 30 угловых минут. [18]
- Фокально-плоскостные приборы
- SMI (инструмент среднего инфракрасного диапазона SPICA): 12–36 мкм
- SMI-LRS (спектроскопия низкого разрешения): 17–36 мкм. Его целью было бы обнаружение эмиссии пыли ПАУ как подсказки о далеких галактиках и эмиссии минералов из областей формирования планет вокруг звезд.
- SMI-MRS (спектроскопия среднего разрешения): 18–36 мкм. Его высокая чувствительность к линейному излучению с относительно высоким разрешением по длине волны (R=2000) позволила бы охарактеризовать далекие галактики и области формирования планет, обнаруженные SMI-LRS.
- SMI-HRS (спектроскопия высокого разрешения): 12–18 мкм. Благодаря чрезвычайно высокому разрешению по длине волны (R=28000) SMI-HRS может изучать динамику молекулярного газа в областях формирования планет вокруг звезд.
- SAFARI (инструмент SPICA для дальнего инфракрасного диапазона): 35–230 мкм
- B-BOP (B-BOP означает «B-поля с BOlometers и Polarizers»): [8] Поляриметр для получения изображений, работающий в трех диапазонах: 100 мкм, 200 мкм и 350 мкм. B-Bop позволил бы провести поляриметрическое картирование нитевидных структур Галактики для изучения роли магнитных полей в нитях и звездообразовании.
Цели
Как следует из названия, основной целью было достижение прогресса в исследованиях космологии и астрофизики. Конкретные области исследований включают:
- Рождение и эволюция галактик
- Рождение и эволюция звезд и планетных систем
- Эволюция материи
Открытие науки
- Установление ограничений на эмиссию основного состояния Н 2 от первого (популяция III) поколения звезд
- Обнаружение биомаркеров в средних инфракрасных спектрах экзопланет и/или первичного материала в протопланетных дисках
- Обнаружение гало Н 2 вокруг галактик в локальной Вселенной
- При достаточном техническом развитии коронографических методов: получение изображений любых планет в обитаемой зоне у ближайших нескольких звезд.
- Обнаружение дальних инфракрасных переходов полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в межзвездной среде. Очень большие молекулы, которые, как полагают, составляют ПАУ и которые вызывают характерные особенности в ближнем инфракрасном диапазоне, имеют колебательные переходы в дальнем инфракрасном диапазоне, которые широко распространены и чрезвычайно слабы
- Прямое обнаружение образования пыли в сверхновых во внешних галактиках и определение происхождения большого количества пыли в галактиках с большим красным смещением
Смотрите также
Ссылки
- ^ ab "Приборы на борту SPICA". JAXA . Получено 11 мая 2016 .
- ^ abcd Миссия SPICA. Домашний сайт SPICA.
- ^ abcd SPICA – большой криогенный инфракрасный космический телескоп, раскрывающий скрытую Вселенную. (PDF). PR Roelfsema и др. arXive; 28 марта 2018 г. doi :10.1017/pas.2018.xxx
- ^ abc "ESA выбирает три новые концепции миссии для изучения". 7 мая 2018 г. Получено 10 мая 2018 г.
- ^ Информационный бюллетень SPICA/SAFARI. (PDF)
- ^ "SPICA: инфракрасный телескоп для изучения ранней Вселенной". thespacereview.com . 4 мая 2020 г. . Получено 6 мая 2020 г. .
- ^ "ESA выбирает революционную миссию EnVision на Венеру". 10 июня 2021 г. Получено 22 января 2022 г.
- ^ аб Андре, доктор философии; Хьюз, А.; Гийе, В.; Буланже, Ф.; Бракко, А.; Нтормуси, Э.; Арзуманян Д.; Мори, Эй Джей; Бернар, доктор медицинских наук; Бонтемпс, С.; Ристорчелли, И.; Жирарт, Ж.М.; Мотт, Ф.; Тассис, К.; Пантин, Э.; Монмерль, Т.; Джонстон, Д.; Габичи, С.; Эфстатиу, А.; Басу, С.; Бетермин, М.; Бойтер, Х.; Брейн, Дж.; Франческо, Дж. Ди; Фальгароне, Э.; Феррьер, К.; Флетчер, А.; Галаметец, М.; Джард, М.; и др. (9 мая 2019 г.). «Исследование холодной намагниченной Вселенной с помощью SPICA-POL (B-BOP)». Публикации Астрономического общества Австралии . 36. arXiv : 1905.03520 . Bibcode : 2019PASA...36...29A. doi : 10.1017/pasa.2019.20 . S2CID 148571681.
- ^ ab "SPICA больше не является кандидатом на участие в отборе миссии M5 ЕКА". ЕКА. 15 октября 2020 г.
- ^ "SPICA больше не является кандидатом на отбор миссии M5 ЕКА". ISAS . Получено 15 октября 2020 г.
- ^ ab SPICA – Текущий статус. JAXA.
- ^ "Космический инфракрасный телескоп для космологии и астрофизики: раскрытие происхождения планет и галактик". Архивировано из оригинала 16 июля 2011 года . Получено 17 мая 2009 года .
- ^ Goicoechea, JR; Isaak, K.; Swinyard, B. (2009). «Исследование экзопланет с помощью SAFARI: спектрометр для получения изображений в дальнем ИК-диапазоне для SPICA». arXiv : 0901.3240 [astro-ph.EP].
- ^ Технический обзорный отчет SPICA. ЕКА. 8 декабря 2009 г.
- ^ "Миссия SPICA". Сайт SPICA . JAXA. Архивировано из оригинала 28 июля 2011 года . Получено 11 января 2011 года .
- ^ "Новый старт миссии SPICA" (PDF) . JAXA. Февраль 2014 г. Получено 4 июля 2014 г.
- ^ "Объявление о планах по выпуску Призыва к запуску миссии среднего размера в 2029-2030 годах (M5)". 20 июля 2015 г. Получено 22 января 2022 г.
- ^ "Инструменты на борту SPICA". www.ir.isas.jaxa.jp . Получено 2 мая 2016 г. .
Внешние ссылки
- Домашняя страница миссии SPICA
- Домашняя страница Японского агентства аэрокосмических исследований
- Домашняя страница Европейского космического агентства
- SPICA/SAFARI в JPL
- SPICA.wmv на YouTube . ДЖАКСА Сагамихара