Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Инфракрасный астрономический спутник ( IRAS ) , был первым в мире космического телескопа для выполнения обследования всего ночного неба в инфракрасном длинах волн . [6]

Запущенный 25 января 1983 г. [3], его миссия длилась десять месяцев. [7] Телескоп был совместным проектом США ( НАСА ), Нидерландов ( NIVR ) и Великобритании ( SERC ). Наблюдалось более 250 000 источников инфракрасного излучения на длинах волн 12, 25, 60 и 100 микрометров. [7]

Поддержка для обработки и анализа данных IRAS был внесен с инфракрасной обработки и анализа Центра в Калифорнийском технологическом институте . В настоящее время в инфракрасном научном архиве IPAC хранится архив IRAS. [8] [9]

Успех IRAS привел к интересу к миссии 1985 года с инфракрасным телескопом (IRT) на космическом шаттле и к запланированному объекту инфракрасного телескопа на шаттле, который в конечном итоге преобразовался в объект космического инфракрасного телескопа SIRTF, который, в свою очередь, был преобразован в космический телескоп Спитцера. , запущенный в 2003 году [10] успех ранней инфракрасной космической астрономии привело к дальнейшим миссий, таких , как инфракрасной космической обсерватории (1990 - е годы) и космического телескопа Хаббла «s NICMOS инструмента.

Миссия [ править ]

Фальшивое цветное изображение кометы IRAS – Араки – Алкока, полученное IRAS.
Инфракрасный обзор всего неба IRAS

IRAS была первой обсерваторией, выполнившей обзор всего неба в инфракрасном диапазоне. Он нанес на карту 96% неба четыре раза, на 12, 25, 60 и 100 микрометров, с разрешением от 30 угловых секунд при 12 микрометрах до 2 угловых минут при 100 микрометрах. Было обнаружено около 350 000 источников, многие из которых все еще ждут идентификации. Около 75000 из них считаются галактиками со вспышкой звездообразования , которые все еще находятся в стадии звездообразования . Многие другие источники представляют собой нормальные звезды с дисками пыли вокруг них, возможно, на ранней стадии формирования планетной системы . Новые открытия включены пылевой диск вокруг Веги и первые изображения Млечного Пути «s ядра.

Срок службы IRAS, как и большинства последующих инфракрасных спутников, был ограничен его системой охлаждения. Для эффективной работы в инфракрасной области телескоп необходимо охлаждать до криогенных температур. В случае IRAS 73 килограмма (161 фунт) сверхтекучего гелия поддерживали температуру телескопа 2  К (-271  ° C ; -456  ° F ), сохраняя спутник холодным за счет испарения . IRAS был первым применением сверхтекучих жидкостей в космосе. [11] Бортовой запас жидкого гелия был истощен через 10 месяцев 21 ноября 1983 года, что привело к повышению температуры телескопа, что помешало дальнейшим наблюдениям. Космический корабль продолжает вращаться вокруг Земли.

IRAS был разработан для каталогизации фиксированных источников, поэтому он сканировал одну и ту же область неба несколько раз. Джек Медоуз возглавлял группу в Лестерском университете, в которую входили Джон К. Дэвис и Саймон Ф. Грин , которые искали отклоненные источники на предмет движущихся объектов. Это привело к открытию трех астероидов , в том числе 3200 Фаэтон ( астероид Аполлон и родительского тела метеорного потока Геминид ), шести комет и огромного пылевого следа, связанного с кометой 10P / Tempel . Кометы включали 126P / IRAS , 161P / Hartley – IRAS и комету IRAS – Араки – Алкока.(C / 1983 H1), который близко подошел к Земле в 1983 году. Из шести комет, обнаруженных IRAS, четыре были долгопериодическими, а две - короткопериодическими. [7]

Открытия [ править ]

IRAS проводил наблюдения с околоземной орбиты в 1983 году.

В целом, во время его операций было обнаружено более четверти миллиона дискретных целей как внутри, так и за пределами солнечной системы Земли. [7] Кроме того, были обнаружены новые объекты, в том числе астероиды и кометы. [7] Обсерватория вкратце попала в заголовки газет после объявления 10 декабря 1983 года об открытии «неизвестного объекта», который сначала описывался как «возможно, размером с гигантскую планету Юпитер и, возможно, настолько близок к Земле, что стал бы частью этого. солнечная система ». [12] [13] Дальнейший анализ показал, что из нескольких неопознанных объектов девять были далекими галактиками, а десятая - « межгалактическим циррусом ». [14]Никаких тел Солнечной системы обнаружено не было. [14] [15]

Во время своей миссии IRAS (а позже и космический телескоп Спитцер) обнаружил странные инфракрасные сигнатуры вокруг нескольких звезд. Это привело к тому, что в период с 1999 по 2006 год системы были нацелены прибором NICMOS космического телескопа Хаббла, но ничего не было обнаружено. В 2014 году, используя новые методы обработки изображений на данных телескопа Хаббла, исследователи обнаружили планетные диски вокруг этих звезд. [16]

IRAS обнаружил шесть комет из 22 открытий и восстановлений всех комет в этом году. [7] [17] Это было много для того периода, до запуска SOHO в 1995 году, который позволил бы открыть гораздо больше комет в следующем десятилетии (он обнаружит 1000 комет за десять лет). [18]

Открытия астероидов [ править ]

Более поздние опросы [ править ]

Несколько инфракрасных космических телескопов продолжили и значительно расширили исследования инфракрасной Вселенной, например, Инфракрасная космическая обсерватория, запущенная в 1995 году, космический телескоп Спитцера, запущенный в 2003 году, и космический телескоп Акари, запущенный в 2006 году.

Новое поколение инфракрасных космических телескопов появилось, когда 14 декабря 2009 года на борту ракеты Delta II с базы ВВС Ванденберг был запущен исследовательский аппарат NASA Wide-field Infrared Survey Explorer . Известный как WISE, телескоп давал результаты, в сотни раз более чувствительные, чем IRAS, на более коротких длинах волн; у него также была расширенная миссия под названием NEOWISE, начавшаяся в октябре 2010 года после того, как у него закончились запасы охлаждающей жидкости.

Запланированная миссия - это миссия НАСА по наблюдению за объектами , сближающимися с Землей (NEOSM), которая является преемницей миссии NEOWISE.

Ближайшие события 2020 г. [ править ]

29 января 2020 года в 23:39:35 UTC [20] IRAS должен был пройти на расстоянии 12 метров [21] от Эксперимента по стабилизации гравитационного градиента ВВС США ( GGSE-4 ) 1967 года, еще одного спутника, не снятого с орбиты. слева вверху; 14,7 км в секунду [22] предполагал риск столкновения 5%. Дальнейшие осложнения возникли из-за того, что GGSE-4 был оборудован стабилизирующей стрелой длиной 18 метров, которая находилась в неизвестном направлении и могла ударить спутник, даже если основной корпус космического корабля этого не сделал. [23]Первоначальные наблюдения астрономов-любителей, казалось, показали, что оба спутника пережили проход, а калифорнийская организация по отслеживанию мусора LeoLabs позже подтвердила, что они не обнаружили никаких новых отслеживаемых обломков после инцидента. [24] [25]

См. Также [ править ]

  • ГГСЭ-4
  • Diffuse Infrared Background Experiment , инфракрасный обзор неба на COBE (1989)
  • Инфракрасная астрономия
  • Список обсерваторий, открывающих астероиды
  • Список крупнейших инфракрасных телескопов
  • Список первооткрывателей малых планет § Открытие специализированных учреждений
  • Категория: Объекты каталога IRAS

Ссылки [ править ]

  1. ^ Beichman 1988 , стр. II-1.
  2. ^ Neugebauer, G .; Habing, HJ; van Duinen, R .; Aumann, HH; Baud, B .; и другие. (Март 1984 г.). "Миссия инфракрасного астрономического спутника (IRAS)" (PDF) . Астрофизический журнал, часть 2 . 278 : L1 – L6. Bibcode : 1984ApJ ... 278L ... 1N . DOI : 10.1086 / 184209 . hdl : 1887/6453 .
  3. ^ a b c "Инфракрасный астрономический спутник" . НАСА . Проверено 19 ноября +2016 .
  4. ^ "IRAS - Орбита" . Небеса-выше . 19 ноября 2016 . Проверено 19 ноября +2016 .
  5. ^ а б в г Бейхман 1988 , стр. II-8.
  6. ^ Beichman 1988 , стр. I-1.
  7. ^ Б с д е е Schmadel, Лутц Д. (2007). «(3728) IRAS». Словарь названий малых планет . Springer Berlin Heidelberg . п. 315 . DOI : 10.1007 / 978-3-540-29925-7_3725 . ISBN 978-3-540-00238-3.
  8. ^ "Инфракрасный астрономический спутник" . Инфракрасный центр обработки и анализа . Калтех . Проверено 19 ноября +2016 .
  9. ^ "Инфракрасный астрономический спутник (IRAS)" . НАСА / IPAC Инфракрасный научный архив . Калтех . Проверено 19 ноября +2016 .
  10. ^ «Ранняя история» . Космический телескоп Спитцера. НАСА . Проверено 30 ноября +2016 .
  11. ^ Роуэн-Робинсон, Майкл (1993). Рябь в космосе . WH Freeman and Company. п. 75. ISBN 0-7167-4503-8.
  12. О'Тул, Томас (30 декабря 1983 г.). «Обнаружено таинственное небесное тело» . Вашингтон Пост . п. А1. Архивировано из оригинала на 1 февраля 2010 года.
  13. ^ "Тайна небесного тела, найденного недалеко от Земли" . Газета . Вашингтон Пост . 30 декабря 1983 г. с. А-1 . Проверено 16 октября 2012 года .
  14. ^ a b Честер, Томас Дж. (5 мая 1998 г.). «Десятой планеты еще нет от IRAS» . Калтех. Архивировано из оригинала 2 февраля 2010 года.
  15. ^ Косички, Фил (17 ноября 2010). «Сага о Планете X: Наука» . Плохая астрономия . Проверено 5 марта 2011 года .
  16. ^ Харрингтон, JD; Вильярд, Рэй (24 апреля 2014 г.). «Астрономическая криминалистика обнаруживает планетные диски в архиве Хаббла НАСА» . НАСА. Выпуск 14-114 НАСА . Проверено 30 ноября +2016 .
  17. ^ "1986QJRAS..27..102M Стр. 102" . adsabs.harvard.edu . Bibcode : 1986QJRAS..27..102M . Проверено 30 сентября 2019 .
  18. ^ «НАСА - величайший охотник за кометами в истории обнаруживает тысячную комету» . www.nasa.gov . Проверено 30 сентября 2019 .
  19. ^ "Первооткрыватели малых планет" . Центр малых планет . 4 сентября 2016 . Проверено 11 ноября +2016 .
  20. ^ @LeoLabs_Space (29 января 2020 г.). «Наши последние данные о мероприятии IRAS / GGSE 4» (твит) - через Twitter .
  21. ^ @LeoLabs_Space (29 января 2020 г.). «Наше последнее обновление сегодня утром для IRAS / GGSE 4» (твит) - через Twitter .
  22. ^ https://www.space.com/s satellite- near- collision- miss- over- pittsburgh.html
  23. ^ @LeoLabs_Space (29 января 2020 г.). «Скорректированные расчеты для большего размера объекта» (твит) - через Twitter .
  24. ^ @ juliancd38 (29 января 2020 г.). «После пересечения трассы IRAS и GGSE4 беспрепятственно продолжаются» (твит) - через Twitter .
  25. ^ @LeoLabs_Space (29 января 2020 г.). «Последние данные после этого события не указывают на наличие новых обломков» (твит) - через Twitter .

Библиография [ править ]

  • Бейхман, Калифорния; Neugebauer, G .; Habing, HJ; Клегг, ЧП; Честер, Т.Дж., ред. (1988). Инфракрасный астрономический спутник (IRAS): каталоги и атласы (PDF) . Том 1: Пояснительное приложение (2-е изд.). Отдел научной и технической информации НАСА.

Внешние ссылки [ править ]

  • Веб-сайт IRAS от Caltech
  • Архив обзора малых планет IRAS Института планетологии
  • Обзор IRAS на WikiSky.org