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红外线天文卫星

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红外线天文卫星

结构尺寸

  • 3.6米×3.2米

  红外线天文卫星 (IRAS)是在太空中的天文台,以红外线巡天,执行勘查整个天空的任务。红外线天文卫星是美国的NASA、荷兰的NIVR与英国的SERC联合执行的计划,于1983年1月25日发射升空,任务执行了10个月之久。

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结构特点使用情况

开普勒太空望远镜,以德国天文学家约翰内斯·开普勒的名字命名,2009年3月6日由德尔塔火箭发射升空,运行在尾随地球的太阳轨道上,开普勒望远镜采用“凌星”的方法对系外行星进行观测。“凌星”是指在观测者看来,行星从中央恒星前面经过的现象(类似于地球上的金星凌日和水星凌日)。当系外行星经过中央恒星前面的时候,会短暂遮挡一些光线,导致星光看起来变暗,开普勒望远镜基于这点来判断出行星的体积。

参数

  • 中心直径:0.57米
  1. 费米伽玛射线空间望远镜

结构特点

IRAS是设计用来在红外波段观测整个太空的。这颗卫星主体由荷兰建造,美国提供了望远镜、探测器并负责发射,英国则负责提供控制设备。

www.9927.com,这颗卫星最重要的任务是制造一个杜瓦瓶(真空瓶)并在其中充满液态氦。杜瓦瓶的外壁是隔热的,并且带有一个遮阳伞,防止太阳光进入望远镜。下面部分包括控制系统和通信设备。

IRAS每90分钟飞越极点一次,并以0.5°的V字形向天空扫描出一个带状区域,其中一部分区域与上次扫描区域重合。它最终对整个天空完成了3次完整扫描

费米伽玛射线空间望远镜,以意大利科学家恩里科·费米的名字命名,2008年6月11日由德尔塔Ⅱ型火箭发射升空,运行于近地低空轨道,隶属于美国宇航局、美国能源部和法国、德国、意大利、日本及瑞典等国。费米伽玛射线空间望远镜能够探测到宇宙中最强大的射线。超大质量黑洞、中子星碰撞以及超新星爆炸都可能发出超强能量辐射。因此,费米伽玛射线空间望远镜的主要任务就是研究黑洞和暗物质。

有效载荷

  • 红外线摄像机(ISOCAM),短波长分光计(SWS),长波长分光计(LWS),红外线光度计和偏振器(ISOPHOT)

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  • 名称:红外线天文卫星
  • 制造商:荷兰航空航天学会
  • 发射日期:1983年1月25日
  • 发射地点:加利福尼亚州,范登堡
  • 轨道:太阳同步轨道
  • 运载火箭:德尔塔3910
  • 纬度:北纬34度44分57.34秒
  • 经度:西经120度31分2.37秒

斯皮策太空望远镜,为了纪念天体物理学家-莱曼·斯皮策,2003年8月25日由德尔塔Ⅱ型火箭发射升空,工作在红外波段。

使用情况

1983年1月26日发射,这颗卫星共发现350000个红外线源,这使已编目的太空红外线源增加了70%。它还发现了6颗彗星,并首次揭示了银河系的中心。且于1983年11月21日结束。运行将近三个月。

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www.9927.com 4红外线天文卫星合作开发美国www.9927.com 5英国www.9927.com 6荷兰www.9927.com 7

4.钱德拉X射线天文台

ASTRO-H X射线望远镜,2016年2月17号由 H-2A火箭从鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射送入太空。ASTRO-H X射线望远镜全长14米,重2.7吨,由日本宇宙航空研究开发机构和美国宇航局等机构共同研发。望远镜运行在高度约580公里的环地球轨道观测黑洞和星系团等放出的X射线,探索黑洞等宇宙的未解之谜。3月26号,该卫星与地面失联。4月28日日本宇宙航空研究开发机构正式宣布放弃"失联"的x射线天文卫星"瞳"。

  1. 斯皮策太空望远镜

詹姆斯·韦伯太空望远镜,以美国宇航局第二任局长詹姆斯·韦伯的名字命名,是美国航空航天局、欧洲航天局和加拿大航空航天局联合研发的红外线观测用太空望远镜项目。质量为6.2吨,约为哈勃空间望远镜的一半。主反射镜由铍制成,口径达到6.5米,面积为哈勃太空望远镜的5倍以上。是哈勃太空望远镜的继任者,将在2018年10月发射,通过红外波段对宇宙进行观测,以帮助科学家进一步了解宇宙的结构。

红外天文卫星IRAS,是红外天文观测的开山之作,其他的天文观测系统都是在它的基础上进行的,它主要的科学任务是对12μm、25μm、60μm和100μm的红外星体进行观测。

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  1. 瞳卫星(ASTRO-H X射线望远镜)

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  1. 盖亚空间望远镜

3.康普顿伽玛射线天文台

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