SPICA(우주선)
SPICA (spacecraft)미션 타입 | 적외선 천문학 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교환입니다. | ESA/JAXA | ||||||
COSPAR ID | |||||||
웹 사이트 | www jaxa.jp/SPICA | ||||||
미션 기간 | 3년 (과학 미션) 5년 (설계 목표) | ||||||
우주선 속성 | |||||||
발사 질량 | 3650 kg [3] | ||||||
페이로드 질량 | 600 kg | ||||||
치수 | 5.9 x 4.5 m [3] | ||||||
힘 | 14m2 태양광[3] 어레이에서 3kW | ||||||
임무 개시 | |||||||
발매일 | 2032년 | ||||||
로켓 | H3[3] | ||||||
발사장소 | 다네가시마, LA-Y | ||||||
청부업자 | 미쓰비시 중공업 | ||||||
궤도 파라미터 | |||||||
레퍼런스 시스템 | 태양-지구2 L | ||||||
정권 | 헤일로 궤도 | ||||||
에폭 | 계획된 | ||||||
주 망원경 | |||||||
유형 | 리체이-크레티엔 | ||||||
직경 | 2.5m | ||||||
집하 영역 | 4.6 m2 [5] | ||||||
파장 | 12μm(중적외선)부터 230μm(원거리)까지 | ||||||
인스트루먼트 | |||||||
| |||||||
우주론과 천체물리학을 위한 우주적외선망원경(SPICA)은 성공적인 아카리 우주 관측소의 후속으로 제안된 적외선망원경이었다.유럽우주국(ESA)이 2018년 5월 차기 우주비전 프로그램인 '미션 5'의 최종 후보로 선정한 2032년 [6]발사 예정인 유럽과 일본 과학자들의 합작품이었다.당시 최종 후보 2명은 THESUS와 EnVision이었고, 후자는 향후 [7]개발을 위해 선택되었습니다.SPICA는 이전 임무인 스피처와 허셜 우주 망원경의 스펙트럼 선 감도를 50-100배 [8]정도 향상시켰을 것이다.
최종 결정은 [4]2021년에 내려질 것으로 예상되었지만 2020년 10월에 SPICA가 더 이상 M5 [9][10]임무의 후보로 고려되지 않는다고 발표되었다.
역사
큰 전략 L-class mission,[11][12][13]과 유럽의 ESA의 우주 비전 프로그램(M1과 M2)[11]지만 ESA에서 2009년 말에 내부 리뷰는 그 임무를 위한 기술 준비 태세였다 ade지 말라고 제안했습니다 제안된 일본에 SPICA는 2007년에 처음 HII-L2은 발사 차량과 궤도 큰 소리로 불렀다, 제안되었다.quate.[14][15][16]
2018년 5월, 우주 [4]비전 중급 미션 5(M5)의 최종 후보 3명 중 하나로 선정되었으며, 발사 예정일은 2032년이다.ESA 내에서 SPICA는 5억 5천만 [17]유로의 비용 상한선을 가진 중급 클래스 5(M5) 미션 경쟁의 일부였습니다.
자금난으로 [9]2020년 10월 M5 후보 등록을 중단했다.
개요
컨셉은 유럽우주기구(ESA)와 일본항공우주개발기구(JAXA)의 협력이었다.만약 자금이 있었다면, 망원경은 JAXA의 H3 발사체로 발사되었을 것이다.
리체이-크레티엔 망원경의 2.5미터 거울(허셜 우주 관측소의 거울과 크기가 유사함)은 탄화규소로 만들어졌을 것이며, 허셜 망원경에 대한 그들의 경험을 고려할 때 ESA에 의해 만들어졌을 것이다.우주선의 주요 임무는 별과 행성의 형성에 대한 연구였을 것이다.이 행성은 은하계, 젊은 별 주위의 원시 행성계 원반, 외부 행성에서 별의 육아실을 탐지할 수 있었을 것이며, 이는 후자의 두 가지 유형의 천체들에 대한 자체 코로나그래프의 도움을 받았을 것입니다.
묘사
이 천문대는 원적외선 분광계를 탑재해 L2 지점 주변의 후광 궤도에 배치할 것을 제안했다.그 디자인은 10–100 μm 적외선 밴드(IR밴드)에 훨씬 더 많은 감도를 제공한다 아래 8K(−265.15°C)[2](대 80K 거울 허셜의 같은 방사선에 의해서만 냉각의)에 거울을 식히기 위해, 망원경 infr을 관찰하기 위한 것으로 V-그루브 방열기와 액체 헬륨보다는 기계 cryocoolers을 선 보였다.함께제임스 웹 우주 망원경보다 더 긴 파장의 빛.그것의 감도는 스피처와 허셜 우주 망원경 [2]둘 다에 비해 2배 이상 밝았을 것이다.
- 대형 극저온 망원경
SPICA는 30 [18]아크의 시야를 가진 2.5 m 직경의 리체이-크레티엔 망원경을 사용했을 것이다.
- 초점 평면 계측기
- SMI(SPICA 중적외선 계측기): 12~36μm
- SMI-LRS(저분해능 분광법): 17~36μm.먼 은하에 대한 단서로서 PAH 먼지 방출을 감지하고 별 주위의 행성 형성 영역에서 광물을 방출하는 것이 목적이었을 것입니다.
- SMI-MRS(중분해능 분광법): 18~36μm.비교적 높은 파장 분해능(R=2000)을 가진 선 방출에 대한 높은 민감도로 인해 SMI-LRS에 의해 감지된 먼 은하와 행성 형성 영역의 특성화가 가능했을 것이다.
- SMI-HRS(고분해능 분광법): 12~18μm.SMI-HRS는 매우 높은 파장 분해능(R=28000)으로 별 주위의 행성 형성 영역에서 분자 가스의 역학을 연구할 수 있었다.
- 사파리(SPICA 원적외선 계측기): 35~230μm
- B-BOP(B-BOP는 "Blometer 및 편광자가 [8]있는 B 필드"를 의미합니다):100μm, 200μm 및 350μm의 3가지 대역으로 작동하는 영상 편광계.B-Bop은 필라멘트와 별의 형성에 있어 자기장의 역할을 연구하기 위해 은하 필라멘트 구조의 편광학적 매핑을 가능하게 했을 것이다.
목적
이름처럼 우주론과 천체물리학의 연구를 발전시키는 것이 주된 목적이었다.특정 연구 분야는 다음과 같습니다.
- 은하의 탄생과 진화
- 별과 행성계의 탄생과 진화
- 물질의 진화
발견과학
- 1세대 별(종족 III)의 지면 상태 δ2 방출 제한 설정
- 원시 행성계 원반의 외부 행성 및/또는 원시 물질의 중적외선 스펙트럼에서 바이오마커 검출
- 국부 우주의 은하 주변 δ할로2 검출
- 코로나그래프 기술의 충분한 기술적 발전: 가장 가까운 몇 개의 별에서 거주 가능 영역에 있는 행성의 이미징
- 성간 매질에서 다환 방향족 탄화수소(PAH)의 원적외선 천이 검출.PAHs를 구성하는 것으로 생각되며, 근적외선의 특성을 발생시키는 매우 큰 분자는 광범위하고 매우 약한 원적외선의 진동 변화를 가지고 있다.
- 외부은하의 슈퍼노베에서 먼지 형성을 직접 감지하고 높은 적색편이은하의 다량 먼지의 발생원 결정
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ a b "Instruments oboard SPICA". JAXA. Retrieved 11 May 2016.
- ^ a b c d SPICA 미션SPICA 홈 사이트
- ^ a b c d SPICA - 대형 극저온 적외선 우주망원경 가려진 우주를 공개합니다.(PDF). P.R. Roelfsema, al. arXive; 2018년 3월 28일.doi:10.1017/pas.2018.xxx
- ^ a b c "ESA selects three new mission concepts for study". 7 May 2018. Retrieved 10 May 2018.
- ^ SPICA/SAFARI 팩트 시트(PDF)
- ^ "SPICA: an infrared telescope to look back into the early universe". thespacereview.com. 4 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "ESA selects revolutionary Venus mission EnVision". 10 June 2021. Retrieved 22 January 2022.
- ^ a b André, Ph.; Hughes, A.; Guillet, V.; Boulanger, F.; Bracco, A.; Ntormousi, E.; Arzoumanian, D.; Maury, A.J.; Bernard, J.-Ph.; Bontemps, S.; Ristorcelli, I.; Girart, J.M.; Motte, F.; Tassis, K.; Pantin, E.; Montmerle, T.; Johnstone, D.; Gabici, S.; Efstathiou, A.; Basu, S.; Béthermin, M.; Beuther, H.; Braine, J.; Francesco, J. Di; Falgarone, E.; Ferrière, K.; Fletcher, A.; Galametz, M.; Giard, M.; et al. (9 May 2019). "Probing the cold magnetized Universe with SPICA-POL (B-BOP)". Publications of the Astronomical Society of Australia. 36. arXiv:1905.03520. doi:10.1017/pasa.2019.20. S2CID 148571681.
- ^ a b "SPICA no longer candidate for ESA's M5 mission selection". ESA. 15 October 2020.
- ^ "SPICA no longer candidate for ESA's M5 mission selection". ISAS. Retrieved 15 October 2020.
- ^ a b SPICA - 현재 상태JAXA
- ^ "The Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics: Revealing the Origins of Planets and Galaxies".
- ^ Goicoechea, J. R.; Isaak, K.; Swinyard, B. (2009). "Exoplanet research with SAFARI: A far-IR imaging spectrometer for SPICA". arXiv:0901.3240 [astro-ph.EP].
- ^ SPICA 기술 검토 보고서.ESA. 2009년 12월 8일
- ^ "SPICA's Mission". SPICA Website. JAXA. Archived from the original on 28 July 2011. Retrieved 11 January 2011.
- ^ "A new start for the SPICA mission" (PDF). JAXA. February 2014. Retrieved 4 July 2014.
- ^ "Announcement of the plans for the issuing of a Call for a Medium-size mission for launch in 2029-2030 (M5)". 20 July 2015. Retrieved 22 January 2022.
- ^ "Instruments onboard SPICA". www.ir.isas.jaxa.jp. Retrieved 2 May 2016.