Chandra X-ray Orbital Observatory | |
---|---|
| |
Organisation | NASA , Smithsonian Astrophysical Observatory |
Huvudentreprenörer | TRW , Northrop Grumman |
Andra namn | Advanced X-ray Astrophysics Facility (AXAF) |
Vågområde | Röntgenstrålar |
COSPAR ID | 1999-040B |
NSSDCA ID | 1999-040B |
SCN | 25867 |
Plats | geocentrisk bana |
Bantyp | Hög apogeums bana |
Cirkulationsperiod | 64,2 timmar |
Lanseringsdag | 23 juli 1999 ; 23 år 3 månader 1 dag sedan |
Starta webbplats | Kennedy Space Center |
Orbit launcher | Shuttle Columbia STS-93 |
Varaktighet | Planerad tid 5 år |
Vikt | 4790 kg |
vetenskapliga instrument | |
|
CCD röntgenfotometer |
|
Diffraktionsgitter för röntgenstrålar |
|
Mikrokanalkamera med hög rumslig upplösning |
|
Diffraktionsgaller för mjuka röntgenstrålar |
Missions logotyp | |
Hemsida | Chandra X-ray Observatory Center |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Chandra Space X-ray Observatory (Chandra Space Telescope ) är NASA :s rymdobservatorium för rymdutforskning inom röntgenområdet . Lanserades den 23 juli 1999 av skytteln Columbia . Uppkallad efter den indiska födda amerikanska fysikern och astrofysikern Subramanyan Chandrasekhar , som undervisade vid University of Chicago från 1937 till sin död 1995 och är mest känd för sitt arbete med vita dvärgar .
Chandra är det tredje av fyra " stora observatorier " som lanserades av NASA i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Det första var Hubble- teleskopet , det andra var Compton och det fjärde var Spitzer .
Observatoriet skapades och föreslogs av NASA 1976 av Riccardo Giacconi och Harvey Tananbaum som en utveckling av det då lanserade HEAO-2 ("Einstein") observatoriet.
1992 , på grund av en minskning av finansieringen, ändrades observatoriets utformning avsevärt - 4 av de 12 planerade röntgenspeglarna och 2 av de 6 planerade fokalinstrumenten togs bort.
Startvikten för AXAF/Chandras var 22 753 kg, vilket är det absoluta rekordet för den massa som någonsin skjutits upp i rymden av rymdfärjan . Huvudmassan av Chandra-komplexet var en raket, som gjorde det möjligt att skjuta upp en satellit i omloppsbana, vars apogeum är ungefär en tredjedel av avståndet till månen .
Stationen konstruerades för en driftsperiod motsvarande 5 år, men den 4 september 2001 beslutade NASA att förlänga livslängden med 10 år, på grund av de enastående resultaten av arbetet.
I oktober 2018 gick observatoriet plötsligt i säkert läge; huvudsystemen ombord stängdes av medan solpanelerna användes för att maximera energiproduktionen. NASA-experter fann att problem uppstod med ett av gyroskopen - i tre sekunder fick de ombordvarande systemen felaktig information, vilket resulterade i att datorn bestämde sig för att sätta enheten i säkert läge. Det beslutades att stänga av det problematiska gyroskopet, överföra det till reservatet, varefter Chandra återupptog driften [1] .
High Definition Camera (HRC) har ett brett synfält och hög vinkelupplösning . Instrumentet är en utveckling av inspelningsdetektorn som arbetar vid HEAO-2- observatoriet . Instrumentets vinkel/spatiala upplösning är cirka 0,2 bågsekunder, vilket är något bättre än bildkvaliteten som produceras av observatoriets röntgenspeglar (0,3–0,4 bågsekunder). En ytterligare fördel med HRC-mottagaren är dess förmåga att detektera ett stort antal fotoner per sekund, vilket är mycket viktigt för att observera dunkla objekt som svarta hål eller neutronstjärnor i vår galax.
Spektrometrar (ACIS, AXAF CCD Imaging Spectrometer) är designade för att avbilda röntgenobjekt med samtidig bestämning av energin för varje foton. Funktionsprincipen för spektrometrar är baserad på laddningskopplade enheter ( CCD , CCD). Instrumenten är en utveckling av CCD-fotometrar som utvecklats vid MIT och först lanserades vid Japans ASCA -observatorium .
För att lösa problemen med högupplöst spektroskopi vid observatoriet används diffraktionsgitter som avleder röntgenstrålar i olika vinklar beroende på deras energi. De avböjda röntgenstrålarna registreras sedan av HRC-S-detektorerna. Den höga energiupplösningen som uppnås med diffraktionsgitter gör det möjligt att i detalj studera till exempel egenskaperna hos det interstellära mediet i våra och andra galaxer.
I sociala nätverk | |
---|---|
Ordböcker och uppslagsverk | |
I bibliografiska kataloger |
|
rymdteleskop | |
---|---|
Drift |
|
Planerad |
|
Föreslog | |
historisk |
|
Hibernation (uppdrag slutfört) |
|
Förlorat | |
Inställt | |
se även | |
Kategori |