安装在欧几里德航天器上的仪器
此图显示了Euclid的有效载荷模块,该模块由支撑望远镜的硅基板和两个仪器组成。视觉成像器顶部可见,其超过600兆像素将成为太空中最大的相机之一。近红外光谱仪和光度计在右侧
ESA研究暗能量和暗物质的任务Euclid的光学和红外仪器已通过资格和验收审查,现已完全集成到航天器的有效载荷模块中。这标志着计划于2022年发射的Euclid太空望远镜的组装迈出了重要的一步。
可见光和红外仪器对于测量数十亿个星系的形状和距离至关重要。这将使科学家能够重建100亿年的宇宙历史,并研究被认为主导宇宙的神秘暗物质和暗能量。
此图显示了Euclid的有效载荷模块,该模块由支撑望远镜的硅基板和两个仪器组成。视觉成像器顶部可见,其超过600兆像素将成为太空中最大的相机之一。近红外光谱仪和光度计在右侧。望远镜的主镜和副镜隐藏在视线之外,并在白色挡板内以金色多层隔热材料固定在底座下方的底板下方。
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追星引力波光学瞬态观测器即将注视整个天空
最近,引力波引起了人们的极大兴趣。在2015年LIGO /处女座首次被正式发现后,已有数据表明这些曾经的理论现象实际上是多么普遍。通常,它们是由不可想象的暴力事件引起的,例如合并的一对黑洞。此类事件还倾向于发出另一种现象-光。迄今为止,很难观察到与这些引力波发射事件有关的任何光学现象。但是,一组研究人员希望通过完全实施重力波光学瞬态观测器(GOTO)望远镜来改变这种状况。GOTO专为发现和监视其他仪器(例如LIGO)从中检测引力波而形成的天空部分而设计。它的原始版本称为GOTO-4原型,于2017年上线。
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研究进一步揭示了超新星残留IC 443的复杂形态
意大利天文学家已经开发了超新星遗迹(SNR)IC 443的3-D模型,以研究这种源的形态。该模型使研究人员能够深入了解SNR IC 443的复杂形态,并提供有关从该物体发射X射线的重要信息。这项研究在12月15日在arXiv.org上发表的一篇论文中进行了详细介绍。SNR是由于超新星爆炸而产生的扩散的,扩展的结构。它们包含因爆炸而膨胀的喷射物质和其他星际物质,这些物质已被来自爆炸恒星的冲击波通过而扫除。 对超新星残余物的研究对于天文学家来说非常重要,因为它们在星系的演化中起着关键作用,将超新星爆炸中产生的