空间新技术试验卫星获得首批科学成果

  • 天文科普
  • 2024年06月17日
  • 记者9月5日从中科院获悉,7月27日由利建一号运载火箭送入预定轨道的新型空间技术试验卫星目前工作正常。 卫星搭载的多个科学有效载荷已按计划进行测试,并取得了首批科学成果。 新型空间技术试验卫星是“创新工程”首颗卫星 新型空间技术试验卫星示意图。 (中国科学院微小卫星创新研究院供图) 首次获得宽视场X射线聚焦成像天图 卫星搭载的龙虾眼宽视场X射线望远镜成功获得了多幅真实的天体X射线测量图像和能谱。

空间新技术试验卫星获得首批科学成果

记者9月5日从中科院获悉,7月27日由利建一号运载火箭送入预定轨道的新型空间技术试验卫星目前工作正常。 卫星搭载的多个科学有效载荷已按计划进行测试,并取得了首批科学成果。

新型空间技术试验卫星是“创新工程”首颗卫星

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新型空间技术试验卫星示意图。 (中国科学院微小卫星创新研究院供图)

首次获得宽视场X射线聚焦成像天图

卫星搭载的龙虾眼宽视场X射线望远镜成功获得了多幅真实的天体X射线测量图像和能谱。 这是全球首张获得并公开发布的宽视场X射线聚焦成像天空图。

据介绍,该望远镜由中国科学院国家天文台和中国科学院上海技术物理研究所联合研制。 它的观察视野高达340平方度。 它是世界上第一台宽视场X射线聚焦成像望远镜。 与其他同类望远镜相比,视场尺寸增加了至少100倍。

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X射线望远镜在对银河系中央天空进行单次800秒观测时获得的0.5-4千电子伏特X射线图像。 (中国科学院国家天文台供图)

科学家利用望远镜观测了银河系的中央天空区域。 结果表明,单次观测可以同时获得大视场内不同方向的X射线源,包括恒星质量黑洞和中子星。 观测还捕捉到了一个中子星 X 射线双星系统,其 X 射线辐射亮度要亮几倍。

同时,还可以从数据中获得这些天体的X射线辐射强度随时间变化的信息,以及天体的X射线能谱。

建立伽马射线爆发物体检测网络

中国科学院高能物理研究所研制的伽马射线爆发探测有效载荷高能爆发探测器(HEBS)首次开机并开始在轨测试。 测试结果表明,HEBS在轨工作正常,为后续测试、校准和疫情事件分析奠定了坚实的基础。

在轨测试中,HEBS探测到了在轨运行以来的首次伽马暴,表明HEBS具备了探测和研究伽马暴的能力。 HEBS与我国此前发射的“慧眼”卫星、“怀柔一号”卫星组成了伽马射线暴天体探测网络。

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HEBS 检测到的第一个伽马暴的光曲线。 (中国科学院高能物理研究所供图)

“宽视场X射线望远镜和HEBS在同一视场中同时观测是非常令人兴奋的,特别是对于新的爆炸物体和现象。不仅可以观测到X射线和伽马射线的能谱和光的变化,获得宽能量范围,X射线望远镜还能够精确定位,这目前在世界上是独一无二的,期待令人兴奋的科学发现。”中国科学院高能物理研究所研究员张双楠说科学。

助力基础研究走向应用

“空间新技术试验卫星对新材料、新器件、新技术的验证,将有助于基础研究走向重大模型应用。” “创新X”系列卫星首席科学家、中科院微小卫星创新研究院研究员龚健说。

中国科学院西安光学精密机械研究所研制的全铝自由曲面相机获得首批图像。 其中,对地观测正常工作模式下拍摄的地物可见光全彩图像成像宽度、分辨率等满足设计要求,图像清晰; 空间目标探测扩展工作模式下拍摄的夜星图像显示,相机探测能力达到10.8星等。

中国科学院工程热物理研究所研制的无机材料空间凝固验证平台开展了材料在轨加热。 测试结果显示,无机材料已基本固化,未发生结构破坏。 此次试验将为未来建造大型充气可展开柔性太空舱提供技术储备。

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无机材料在轨固化测试图像。 (中国科学院工程热物理研究所供图)

“在一个月的在轨测试中获得如此多的科学成果真是令人兴奋。” 龚建存表示,除了上述有效载荷外,地球磁场精密测量仪器、可展开散热器、先进热控材料等一些新材料、新技术验证有效载荷也陆续在轨启动,即可得到测试结果。 (张泉、陈嘉伟)

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