1
Институт космических исследований РАН, Отдел астрофизики высоких энергий Москва, ул. Профсоюзная 84/32 Контакты: (095)-333-5300; http:/hea.iki.rssi.ru Главный научный прибор проекта – зеркальный рентгеновский телескоп JET-X, созданный консорциумом институтов их четырех стран: - Великобритании: University of Leicester, Rutherford Appleton Laboratory, Mullard Space Science Laboratory, University of Birmingham; - Италии: Osservatorio Astronomico Di Brera, Merate; - Германии: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics; - России: ИКИ РАН. Стоимость разработки и изготовления телескопа превышает 50 млн. долларов США. Длина телескопа 5 метров, диаметр 1 метр, вес 566 кг. В ближайшее время планируется поставка летной модели телескопа в Россию. Второй по значимости прибор – ультрафиолетовый телескоп TAUVEX, разработанный и изготовленный в Израиле. Его стоимость 15 млн. долларов США. Это самые крупные вложения Израиля в научный космический прибор за всю историю существования страны. В жестком рентгеновском диапазоне энергий наблюдения будут проводиться телескопом с кодированной апертурой MART-LIME разработки Итальянского института астрофизики и ИКИ РАН. Постоянный мониторинг небесной сферы в рентгеновском диапазоне энергий будет осуществляться прибором MOXE, который был разработан Лос-Аламосской ядерной лабораторией США и Годардским космическим центром НАСА, при участии ИКИ РАН, а в гамма-диапазоне – прибором СПИН, разработанным специалистами ФТИ им А.Ф.Иоффе. С Земли наблюдения приборов «Спектр-РГ» будут поддерживаться оптическом Российско-Турецким телескопом РТТ-150 (диаметр главного зеркала 1.5 метра). СПЕКТР - РЕНТГЕН - ГАММА будет изучать самые энергичные процессы во Вселенной со времени Большого Взрыва (от звездных вспышек с энергией 10 32 эрг до слияний скоплений галактик с энергией 10 62 эрг) Проект международной астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» входит в Федеральную космическую программу России. Уникальной особенностью проекта является возможность исследования компактных звездных объектов - нейтронных звезд и черных дыр, сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики, ядер активных галактик, скоплений галактик, космического фонового излучения, гамма-всплесков в широчайшем диапазоне энергий, простирающимся от ультрафиолетовых до гамма лучей. Уникальные дорогостоящие научные приборы проекта были разработаны и изготовлены ведущими научными центрами и институтами Великобритании, США, Германии, Италии, Дании, Финляндии, Швейцарии, Израиля, Венгрии и Турции при активном участии научных институтов и предприятий космической отрасли России и стран СНГ. Оптимизация программы наблюдений обсерватории привела к требованию разделения ее на основную научную программу, на которую планируется выделить 60-70% наблюдательного времени и на программу наблюдений транзиентных явлений, на которую выделяется 30-40% наблюдательного времени. Главными задачами основной научной программы, решение которых невозможно другими обсерваториями, являются длительные (продолжительностью до нескольких месяцев) наблюдения тщательно выбранного набора 5-10 источников - активных ядер галактик и сверхмассивной черной дыры в центре Нашей Галактики в широком диапазоне энергий от ультрафиолета до жесткого рентгена с возможностью координированных наземных наблюдений в радио и оптических диапазонах длин волн. Программа наблюдений транзиентных явлений будет включать в себя исследование послесвечений гамма-всплесков, рентгеновских транзиентов, вспышек сверхновых в близких галактиках и т.п. в широком диапазоне энергий от ультрафиолета до жесткого рентгена. Баллистическая схема выведения и функционирования КА на базе РН «Союз» Первое включение МД РБ Vx=260м/с Второе включение МД РБ Vx=3100м/с РН Околоземная опорная орбита: Hп=200 км I=51,8 Начальная рабочая орбита: Hп=250 км H=200000 км Т=4 сут. I=51,8 Инструмент Энергетически й диапазон, кэВ Энергетическое разрешение, кэВ Поле зрения Угловое разрешение Эффективная площадь, кв. см. JET-X 0.3-10 140 эВ на 6 кэВ 40’x30’ 20’’ 360 (на 1.5 кэВ) TAUVEX 0.0091-0.0037 Определяется фильтрами 54’x54’ 4’’ Диаметр зеркала 20 см. MOXE 2-12 20% на 6 кэВ Вся небесная сфера 18 СПИН 20-3000 9% на 662 кэВ Вся небесная сфера несколько град. 1000 СПИН-Х 2-30 18% на 6 кэВ 2x40°x40° 9’ 100 MART 10-150 5% на 60 кэВ 6°x 6° 8’ 800 EUVITA 0.01-0.014 - 1.2° 10’’ 10 Готовые модели телескопов JET-X, MART и рентгеновского монитора MOXE СР СР Г Г СР СР Г Г Релятивистский джет, галактика М31 и активная галактика NGC4631 в рентгеновских лучах. Двойная система Лебедь Х-1 с черной дырой Проект будет выведен на высокоапогейную четырехсуточную орбиту, с апогеем 200000 км с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат». Комплекс научной аппаратуры будет установлен на универсальной космической платформе, разработанной РКК «Энергия». Научные задачи проекта и характеристики приборов

Институт космических исследований РАН, Отдел астрофизики высоких энергий

  • Upload
    idra

  • View
    74

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

СПЕКТР - РЕНТГЕН - ГАММА будет изучать самые энергичные процессы во Вселенной со времени Большого Взрыва (от звездных вспышек с энергией 10 32 эрг до слияний скоплений галактик с энергией 10 62 эрг). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Институт космических исследований РАН,  Отдел астрофизики высоких энергий

Институт космических исследований РАН, Отдел астрофизики высоких энергийМосква, ул. Профсоюзная 84/32

Контакты: (095)-333-5300; http:/hea.iki.rssi.ru

Главный научный прибор проекта – зеркальный

рентгеновский телескоп JET-X, созданный консорциумом институтов их четырех стран:

- Великобритании: University of Leicester, Rutherford Appleton Laboratory, Mullard Space Science Laboratory, University of Birmingham;

- Италии: Osservatorio Astronomico Di Brera, Merate; - Германии: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics; - России: ИКИ РАН.

Стоимость разработки и изготовления телескопа превышает 50 млн. долларов США. Длина телескопа 5 метров, диаметр 1 метр, вес 566 кг. В ближайшее время планируется поставка летной модели телескопа в Россию.

Второй по значимости прибор – ультрафиолетовый телескоп TAUVEX, разработанный и изготовленный в Израиле. Его стоимость 15 млн. долларов США. Это самые крупные вложения Израиля в научный космический прибор за всю историю существования страны.

В жестком рентгеновском диапазоне энергий наблюдения будут проводиться телескопом с кодированной апертурой MART-LIME разработки Итальянского института астрофизики и ИКИ РАН.

Постоянный мониторинг небесной сферы в рентгеновском диапазоне энергий будет осуществляться прибором MOXE, который был разработан Лос-Аламосской ядерной лабораторией США и Годардским космическим центром НАСА, при участии ИКИ РАН, а в гамма-диапазоне – прибором СПИН, разработанным специалистами ФТИ им А.Ф.Иоффе.

С Земли наблюдения приборов «Спектр-РГ» будут поддерживаться оптическом Российско-Турецким телескопом РТТ-150 (диаметр главного зеркала 1.5 метра).

СПЕКТР - РЕНТГЕН - ГАММАбудет изучать самые энергичные процессы во Вселенной со времени Большого Взрыва

(от звездных вспышек с энергией 1032 эрг до слияний скоплений галактик с энергией 1062 эрг)

Проект международной астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» входит в Федеральную космическую программу России. Уникальной особенностью проекта является возможность исследования компактных звездных объектов - нейтронных звезд и черных дыр, сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики, ядер активных галактик, скоплений галактик, космического фонового излучения, гамма-всплесков в широчайшем диапазоне энергий, простирающимся от ультрафиолетовых до гамма лучей.

Уникальные дорогостоящие научные приборы проекта были разработаны и изготовлены ведущими научными центрами и институтами Великобритании, США, Германии, Италии, Дании, Финляндии, Швейцарии, Израиля, Венгрии и Турции при активном участии научных институтов и предприятий космической отрасли России и стран СНГ.

Оптимизация программы наблюдений обсерватории привела к требованию разделения ее на основную научную программу, на которую планируется выделить 60-70% наблюдательного времени и на программу наблюдений транзиентных явлений, на которую выделяется 30-40% наблюдательного времени.

Главными задачами основной научной программы, решение которых невозможно другими обсерваториями, являются длительные (продолжительностью до нескольких месяцев) наблюдения тщательно выбранного набора 5-10 источников - активных ядер галактик и сверхмассивной черной дыры в центре Нашей Галактики в широком диапазоне энергий от ультрафиолета до жесткого рентгена с возможностью координированных наземных наблюдений в радио и оптических диапазонах длин волн.

Программа наблюдений транзиентных явлений будет включать в себя исследование послесвечений гамма-всплесков, рентгеновских транзиентов, вспышек сверхновых в близких галактиках и т.п. в широком диапазоне энергий от ультрафиолета до жесткого рентгена.

Баллистическая схема выведения и функционирования КА на базе РН «Союз»Баллистическая схема выведения и функционирования КА на базе РН «Союз»

Первое включение МД РБVx=260м/с

Второе включение МД РБVx=3100м/с

РН

Околоземная опорная орбита:Hп=200 кмI=51,8

Начальная рабочая орбита:Hп=250 кмH=200000 кмТ=4 сут.I=51,8

Инструмент Энергетический диапазон, кэВ

Энергетическое разрешение, кэВ

Поле зрения Угловое разрешение

Эффективная площадь, кв. см.

JET-X 0.3-10 140 эВ на 6 кэВ 40’x30’ 20’’ 360

(на 1.5 кэВ)

TAUVEX 0.0091-0.0037 Определяется фильтрами

54’x54’ 4’’ Диаметр зеркала 20

см.

MOXE 2-12 20% на 6 кэВ Вся небесная сфера

3° 18

СПИН 20-3000 9% на 662 кэВ Вся небесная сфера

несколько град. 1000

СПИН-Х 2-30 18% на 6 кэВ 2x40°x40° 9’ 100

MART 10-150 5% на 60 кэВ 6°x 6° 8’ 800

EUVITA 0.01-0.014 - 1.2° 10’’ 10

Готовые модели телескопов JET-X, MART и рентгеновского монитора MOXEГотовые модели телескопов JET-X, MART и рентгеновского монитора MOXE

СРСРГГ

СРСРГГ

Релятивистский джет, галактика М31 и активная галактика NGC4631 в рентгеновских лучах. Двойная система Лебедь Х-1 с черной дырой

Релятивистский джет, галактика М31 и активная галактика NGC4631 в рентгеновских лучах. Двойная система Лебедь Х-1 с черной дырой

Проект будет выведен на высокоапогейную четырехсуточную орбиту, с апогеем 200000 км с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Союз» и разгонного блока «Фрегат». Комплекс научной аппаратуры будет установлен на универсальной космической платформе, разработанной РКК «Энергия».

Научные задачи проекта и характеристики приборов Научные задачи проекта и характеристики приборов