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俄罗斯火箭成功将光谱扇叶

2022-07-13

07-16

俄罗斯航天集团7月13日发布消息,说当天发射的“光谱-RG”太空望远镜顺利进入预定轨道。俄罗斯航天集团说,“光谱-RG”太空望远镜搭乘一枚俄罗斯“质子-M”运载火箭,于莫斯科时间13日15时30分从哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场升空。发射2小时后,“光谱-RG”与火箭分离,成功进入预定轨道。

“光谱-RG”是俄罗斯航天局(Roscosmos)和德国航天局之间的一个联合项目。航天器成功脱离了地球轨道,朝其最终目的地拉格朗日L2点进发。拉格朗日L2点距离地球150万公里,在此处,望远镜受到的地球和太阳引力形成平衡,从而获得稳定的运行环境。届时,观测台开始运行,其设计年限为6年半。

如果一切顺利,这台望远镜将在3个月以内抵达指定位置,成为自苏联时代以来首个在地球轨道之外运行的俄罗斯航天器。该望远镜的目标是在2025年前对天空进行一次全面的X射线勘测,这将是第一台从事该工作的太空望远镜。

俄罗斯航天局称,该望远镜的任务是对X射线波段范围内的宇宙进行成像,获得较之前更完整的“宇宙地图”。该航天器有望探测到10万个星系团、300万个超大质量黑洞、成千上万个星系、大量等离子体以及更多类型的物体。

该望远镜包括两个X射线望远镜,一台为德国马克斯·普朗克外星物理研究所建造的eRosita;另一台为俄罗斯科学院空间科学研究所开发、并由全俄实验物理科学研究所制造的ART-XC。据悉,此次发射曾一再被推迟。最初计划于6月21日发射,但由于其中一台望远镜的电池出现故障而推迟至7月12日,后又推迟到13日。

自1991年苏联解体以来,俄罗斯的太空事业遭受了巨大损失,预算削减迫使俄罗斯的太空计划转向更多商业项目。1996年,俄罗斯的火星探测器“火星96”未能脱离地球轨道。2011年,向火星发射“火卫—土壤”探测器的尝试也遭遇类似命运。

光谱-RG太空望远镜必须首先到达距离地球表面约150万公里的第二拉格朗日点。这里的太空环境较为稳定,不受天体阴影和温度波动的影响。一旦测试完成,光谱-RG太空望远镜就可以开始扫描整个天空。

光谱-RG是一部二合一的望远镜设备。德国研发的eRosita系统占据了航天器底盘上的大部分空间。其旁边是俄罗斯制造的科学硬件ART-XC。这两部设备都使用一个由七个管状镜模块组成的集群进行工作,后者作用是将X射线聚焦到敏感的相机探测器上。eRosita和ART-XC会协同工作,绘制宇宙中能量范围为0.2到3万电子伏特的X射线细节图。科学家将利用光谱-RG太空望远镜在6个月的时间里完成一次全域扫描,然后再重复进行以改进细节。

科学家们希望这些数据对研究能有所帮助。在此之前,从未有设备以如此高的能量和如此高的分辨率绘制出一张全天空的X射线图。

光谱-RG的一个关键目标将是研究被称为“暗物质”和“暗能量”的神秘宇宙成分。

科学家推测,“暗物质”和“暗能量”构成了宇宙能量密度的96%,但迄今为止人类对它们几乎一无所知。“暗物质”似乎是在引力作用下和正常可见的物质达到某种平衡,而后者似乎在加速宇宙膨胀。

光谱-RG太空望远镜的观测将来自于绘制发射X射线的炙热气体的分布图。

这将会照亮穿过宇宙的巨大星系团。在此过程中,科学家将确定暗物质最集中的地方。

“我们的目标是探测到大约10万个星团,事实上,我们希望探测到宇宙中超出一定质量限制的所有星团,”位于德国加兴的马克斯·普朗克地外物理研究所教授卡普勒·南德拉(Kirpal Nandra)表示。

“然后我们会测量它们的质量,并观察给定质量星系团的数量如何随宇宙时间演化。对于精确测量暗物质数量以及探究其如何聚集在一起,这为我们提供了一种潜在方法。”

“光谱-RG太空望远镜的灵敏度使我们能够绘制遥远地方的X射线,甚至追溯到宇宙年龄的一半以上。这意味着我们能观测到的不仅是当今宇宙的大规模结构,也能够观察其历史状况以及是如何随着时间演变的。这让我们有能力去检验现有的宇宙模型,或许还能观察到暗能量的影响以及暗能量是否随着时间发生了变化。”

光谱-RG太空望远镜的研发工作持续了几十年的时间。多年来,俄罗斯科学家一直在应对资金不稳定的问题,因此,今天提出的概念与最初设想完全不同。

该任务被描述为俄罗斯最重要的天体物理学探索项目。南德拉教授表示,他的俄罗斯同伴肯定是这么认为的。

“这使他们处于X射线天文学的前沿;这对他们来说是一个巨大的机会。”南德拉教授如是指出

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