오리진 우주 망원경
Origins Space Telescope![]() 미러 및 초점 평면 기구의 초기 설계 | |
이름 | 오리진, OST |
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미션형 | 우주망원경 |
연산자 | 나사 |
웹사이트 | asd |
미션의 시작 | |
출시일자 | 2035년 (1998년) |
궤도 매개변수 | |
참조 시스템 | 태양-지구 L2 |
메인 | |
파장 | 원적외선 |
오리진 우주 망원경(Origins)은 원적외선 측량 우주 망원경 임무를 위한 개념 연구다.[1]사전 편성의 예비 개념으로, NASA의 대규모 전략 과학 임무에 대한 선정 가능성을 위해 2019년 미국 퇴폐성 조사에 제시되었다.기원은 적외선 방사선과 새로운 분광 능력을 이용하여 은하계 내 성간 매체의 에너지와 물리적 상태를 연구하기 위한 일련의 새로운 도구를 제공할 것이다.[2]null
주로 국제 사회 구성원으로 구성된 스터디 그룹은 미션 아키텍처의 과학 식별과 과학 추진 요인을 우선시했다.[3][4]이 연구단체들은 국제천문학계의 의견을 바탕으로 이 같은 대규모 임무를 실현하기 위해서는 국제적인 참여와 지원이 필요할 것이다.[5]null
개요
2016년, NASA는 대형 전략 과학 임무를 위해 4개의 다른 우주 망원경을 고려하기 시작했다;[6] 그것들은 거주 가능한 Exoplanet Imaging Mission (HabEx), 대형 자외선 광 적외선 조사관 (LUVUAR), 오리진 우주 망원경 (Origins), 그리고 링스 X-ray 천문대 이다.2019년 네 팀은 국립과학원에 최종 보고서를 제출했는데, 독립된 천문학과 천체물리학 퇴폐 조사 보고서는 NASA가 어떤 임무를 최우선으로 해야 하는지에 대해 조언하고 있다.만약 자금이 지원된다면, 오리진스는 대략 2035년에 출시될 것이다.[6]null
진화하는 개념
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Origins_Space_Telescope_2016_concept.jpg/300px-Origins_Space_Telescope_2016_concept.jpg)
로드맵은 허셜 우주관측소(기존 원적외선 망원경)에 비해 감도가 큰 중적외선 우주망원경(근적외선 제임스 웹우주망원경과 대비), 허셜에 비해 최소 4단계의 감도 향상으로 각도가 향상된 중적외선 우주망원경을 구상했다.[3]미션 개발은 천문대에 대한 기술적 요건을 확립하기 위해 일차 과학 동인 파악에 의존한다.작업 그룹은 다음과 같은 기초 과학 주제를 식별했다.
수상운송
오리진 우주 망원경 임무의 초기 및 예비 목표는 거주 가능한 행성에 대한 물의 풍부함과 이용 가능성을 이해하기 위해 성간 매체에서 행성 형성 원반의 내부 영역, 성간 구름에서 원시 행성 원반, 지구 자체에 이르는 얼음과 가스 모두를 포함하는 것이다.s.[8] 태양계에서는 중수소/수소 비율의 분자 유전을 추적하여 초기 지구에 물을 전달하는 혜성의 역할을 도표로 나타낼 것이다.[8]null
예비 특성
오리진 우주 망원경은 9.1 m (개념 1) 또는 5.9 m (개념 2)의 개구부를 가진 망원경을 이용하여 중적외선과 원적외선 범위에서 천체물리학을 수행하게 된다.[8][9]이 망원경은 50 mK에서 검출기를 능동적으로 냉각하기 위해 극저온 냉각기 시스템을 필요로 하며, 망원경 광학 장치는 4 K에서 냉각해야 한다.[8]그것은 이전의 어떤 원적외선 망원경보다 100-1000배 더 큰 감도를 얻을 것이다.[8]null
3.3~25 μm 파장 범위에서 외부행성 관측을 대상으로, 거주 가능한 온도(27°C)에서 작고 따뜻한 행성의 대기에서 온도를 측정하고 생명체에 대한 기본적인 화학 성분을 찾아내어 대기 구성을 측정한다.이는 트랜짓 분광법과 직접 코로나그래픽 이미징의 조합에 의해 이루어질 수 있다.중요한 대기 진단은 암모니아 스펙트럼 밴드
4(NH, 질소 고유의 추적자), 9μm 오존 라인(오존, O는
3 핵심 바이오시그네이처), 15μm CO 밴드
2(이산화탄소는 중요한 온실 가스), 많은 수파장 밴드 등이다.[8]null
그것의 분광기는 태양계의 가장 먼 은하인 은하계, 외행성, 그리고 외행성을 발견하고 특징지을 하늘에 대한 3D 조사를 가능하게 할 것이다.[9]null
예비 페이로드
최종 보고서에[10] 따르면, 세 개의 계측기와 네 번째 선택적 업스코프가 필요하다.
참조
- ^ a b 2020년 퇴폐 조사 대임무 개념 준비. (PDF) 폴 헤르츠, NASA
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- ^ M. C. 위드너, S. 알토, K.스티븐슨:기원 우주 망원경: 첫 빛부터 생명에 이르기까지.In: 실험 천문학, Vol. 51, 페이지 595-624(2021)
- ^ a b 원적외선 평가관 미션 연구: Paper I, Genesis (PDF) 2016년 7월 29일.절차, 권 9904, 우주망원경 및 계측 2016: 광학, 적외선 및 밀리미터파, 99040K(2016), 도이: 10.117/12.2240456
- ^ Far-IR 평가관
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- ^ 광범위한 IR 평가관 워크샵.칼텍의 벡만 연구소.2015년 6월
- ^ a b Scoles, Sarah (30 March 2016). "NASA Considers Its Next Flagship Space Telescope". Scientific American. Retrieved 15 October 2017.
- ^ 오리진 우주 망원경 미션 플라이어고다드 우주 비행 센터2017년 2월 10일
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- ^ a b c d e f g 오리진 우주 망원경 미션 연구.마가렛 믹스너, 아산타 쿠레이, 오리진 우주 망원경 과학기술 정의팀.우주 망원경 과학 연구소
- ^ a b 오리진 우주 망원경.코오레이, 아산타 R.와 오리진 우주 망원경 연구팀.미국 천문학회, AAS 회의 #229.2017년 1월
- ^ "오리진스 우주 망원경: 기본 임무 개념," J. 우주비행사.망원경.삽질하다.시스템. 7(1) 011002(2021년 1월 6일)