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Hayabusa Returns~~
今年距离本人第一次听到隼鸟号探测器已有5年,距离它登陆目标小行星也差不多有4年半的时间了。如今这架已经发射7年有余、原计划2007年返回地球的小行星采样探测器历尽坎坷,终于在6月13日返回地球并在澳大利亚南部的Woomera试验场着陆,也算是给这项命途多舛的计划画上了句号。隼鸟号的目标是25143号小行星糸川,1998年由近地小行星观测计划LINEAR发现,于2003年以日本火箭之父糸川英夫命名。…- 121.2k
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现代天文仪器之二:掠射望远镜
前面《编码掩模成像》一文已经提到过,对中低能量的X射线光子,还是可以做到聚焦成像的。不过因为一般入射到普通物质上的X射线光子要么会直接通过,要么被大量吸收,所以成像不能使用传统的折射或反射方式,目前一般是采用掠射装置作为望远镜系统主体。</>进入掠射系统成像的X射线光子入射角很小,接近与掠射镜面平行,某种意义上这与掠射到墙壁上的子弹会反弹类似。也就是说,与光学望远镜的镜面几乎与入射光垂…- 113.2k
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SOLAR-B:探秘太阳磁场
专为太阳磁场研究设计制造的空间望远镜——SOLAR-B卫星将于近日发射。SOLAR-B搭载了可见光、极紫外和X射线观测设备,旨在连续监测太阳磁场强度、方向和速度场,进而协助人们了解太阳磁场的变化、耀斑爆发和空间天气。</>SOLAR-B卫星由日本、美国和英国联合研制,主体部分以及卫星的发射和运转由日本宇宙科学研究本部(JAXA)负责。这是该机构建造的第3颗太阳物理卫星(之前的两颗是19…- 110k
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国际空间站上的空间天文学
作为史上最大的太空实验室,国际空间站承担着数以百计的多学科实验任务,从生命科学到对地观测,从材料生长到基础物理,从文化适应再到公众教育,内容无所不包。在这其中,十余项空间天文或太空物理项目也充分利用着这处大型轨道平台求索宇宙。在这里,这些主要安装在欧、美、日等国实验舱外部的仪器远离地球大气层,还可以全天候工作。多年以来,它们已经帮助我们认识了太多先前不为人知的现象,而一些新的计划也将陆续上马。这里…- 126.6k
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现代天文仪器之一:编码掩模成像
序:所谓现代天文仪器系列文章,集中于对当代研发的天文观测设备和技术作一个全局性的介绍,传统折射、反射及折反射望远镜光路设计基本组成的相关书籍文献数不胜数,也无须在此重复,故不重点涉及。系列中有了之一自然会有之二之三乃至更多,不过前日既然说要增加高能天文的内容,那么不妨先从高能端的编码掩模成像写起,以后再陆续补充低能部分。</>目前,人们可以让能量低于10 keV的光子聚焦成像。对于能量…- 119.5k
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伽玛射线天文学突破25周年庆
Francis Reddy 译自NASA,2016年4月8日25年前的本周,NASA发射了康普顿伽玛射线天文台。这是一颗变更了我们对高能天空认知的天文卫星。在9年的服役期内,康普顿进行了史上第一次伽玛射线(也就是能量最高、穿透力最强的光线)全天巡天,发现了数以百计的新辐射源,并揭示出了一个活跃多样得超乎意料的宇宙。1991年5月7日,在STS-37任务期间,NASA的康普顿伽玛射线天文台在发射后漂…- 118.5k
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新式伽玛暴监测系统UFFO
最近arXiv.org上放出了一批关于伽玛暴监测设备UFFO(Ultra Fast Flash Observatory)的文章,应该都是在北京召开的国际宇宙线会议文集的内容,在此介绍一下。UFFO是韩国梨花女子大学主持的项目,于2009年在先前的POET计划夭折之后提出,其先行的验证设备搭载在俄罗斯的罗蒙诺索夫卫星上,最快可能会在今年年底发射进入太阳同步轨道。罗蒙诺索夫卫星。(图片来源:Gunte…- 120k
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Those Unsung Heroes in GRB Observations:空间卫星篇
接过帮组里整理GCN公告的任务已经有大半年了,期间陆陆续续与大量的观测数据打交道。关于伽玛射线暴观测史上的诸多里程碑式卫星自然是不必多讲,本站也早有相关文章;不过对于那些名气没有那么响的家伙,介绍却是不多,于是在这里总结一番,也算是方便今后自己的工作。本文先说说相关的空间任务,用于后续监测的地面望远镜则留给他文。</>牵扯到伽玛暴的空间探测器可以列出一个长长的名单,不过伽玛暴之于它们多…- 124.7k
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GLAST:美国海军实验室的新年礼物
既然在NASA的介绍里,GLAST被比喻成了美国海军实验室收到的节日厚礼,本人也不妨再用一下这个比喻。今年万圣节前后,当GLAST初到该实验室准备做整体测试的时候,确实是象礼物一般包装得漂漂亮亮的,也确实是象礼物一样让众人充满希望并且迫不及待。不过于我来说,这份礼物意味着:要抓紧时间突击伽玛暴高能辐射的理论了,最好能赶在它发射之前做些东西……</>初到美国海军实验室的GLAST。(图片…- 129.5k
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费米空间望远镜的第一年
Francis Reddy 译自NASA,2009年10月28日NASA的费米伽玛射线空间望远镜在第一年的工作中,以空前的分辨率和灵敏度测绘了整个天空。</>它捕获了超过1000个离散伽玛射线(能量最高的光线)源。这些成果的完成是一种衡量,给人们提供了关于空间和时间(在爱因斯坦的理论中统一为时空)根本结构的稀有实验证据。费米大面积望远镜(LAT)的首席研究员、来自加州帕洛阿尔托(Pal…- 124.1k
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探空火箭时代的空间天文学
在太空时代开始之前,甚至可以说是在卫星技术真正成熟之前,从事亚轨道飞行的探空火箭是空间探测的先锋。这些小家伙可以把轻量设备带到大气层之外飞上几分钟,虽然其有效载荷并不大,总的飞行时间也很短,其功用却不小:除了探查高层大气结构,填补探空气球与低轨道卫星之间的高度空白以外,还曾经造就了紫外与X射线天文学两大分支学科。</>典型的探空火箭由固体或液体燃料驱动,飞行轨迹一般是抛物线。在上升阶段…- 123.9k
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发现号航天飞机将于7月13日发射
预计7月13日美国东部时间下午3:51,发现号航天飞机将在卡纳维拉尔角发射并前往国际空间站。目前一切已准备就绪,不过由于天气原因,此次发射很可能被推迟。这次编号为STS-114的飞行任务是2003年哥伦比亚号航天飞机失事后航天飞机的首次飞行。指令长是Eileen Collins,她曾在1999年作为首位女指令长指挥了钱德拉X射线天文台的发射任务。详细内容见这里。内容来自 Bo Zhang…- 119.7k
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犹记里程碑——写在GLAST发射前夕
如果一切顺利,NASA的新一代高能天文卫星GLAST将于6月初发射升空。这颗卫星的一大重点是伽玛射线暴的探测,背负着揭示伽玛暴高能辐射谜团的重任,更有树立新的里程碑的机遇。如今在GLAST发射前夕,不妨再回顾一下过去30年来那些为伽玛暴研究作出里程碑式贡献的卫星们,也重温一遍那激动人心的年代。</>说来伽玛暴是天文学的一个异数,首当其冲的就是持续时标,短暴只有零点几秒,长暴也不过是几十…- 114.8k
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有关SVOM的二三话
其实初识SVOM的时间很晚,只是在今年11月底召开的中国天文学会年会上。这是中国第一颗针对伽玛暴的卫星(与法国合作),不过我的第一反应是它与ECLAIRs的联系,因为今年9月刚刚在arXiv.org上看到了相关文章,二者不论在性质、仪器安排还是在计划发射时间上都非常类似。前日清华大学天体物理中心的张双南老师来访,听过他的报告,顺便又找了点资料,遂成此文。</>不论是SVOM还是ECLA…- 127k
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下一代伽玛暴观测平台——ECLAIRs
今天arXiv.org发布了一篇文章,介绍计划中的新一代伽玛暴空间观测仪器ECLAIRs。ECLAIRs是法国空间局提议、国际合作的微型卫星(Microsatellite),重量只有几十千克,可以在相当宽的能段上观测伽玛暴,以图回答数个理论难题,并为伽玛暴的宇宙学应用进一步定标。</>ECLAIRs预计于2011年底发射,那时也会是唯一一颗专门用于观测伽玛暴的卫星。预计ECLAIRs将…- 119.5k
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SMART-1抵达月球了
今天上ESA的网站时突然想起的……SMART-1是欧洲空间局的第一架月球探测器,去年9月发射,今年11月进入月球引力范围。它装备有X射线和可见光观测设备,推进用的是氙离子引擎。</>正式开始探测活动要等到明年初,SMART-1进入最终的环月轨道后才能开始。下面这张图是SMART-1拍摄的月球,虽然月球在照片上占的比例不大,但分辨率足够揭示月面细节的了。内容来自 Bo Zhan…- 113.9k
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5个关于黑洞的问题,让你重新认识下它
如果两个黑洞相撞,它们确实会变成一个黑洞。没有X射线、伽马射线或者其他电磁辐射释放出来,但是会产生大量的引力波。为了理解这些,参考爱因斯坦引力的通常概念,作为扁平橡胶板的时空,当上面有一大块物体的时候,它会产生弯曲(例如,保龄球压在橡胶板上会产生凹痕)。如果几个巨大的物体彼此靠近并且移动,则凹痕会移动并且产生涟漪。- 336k
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