CHEOPS宇宙観測所の想像図 | |
| ミッションタイプ | 太陽系外惑星学、天体物理学 |
|---|---|
| オペレーター | スイス宇宙局/ ESA |
| コスパーID | 2019-092B |
| SATCAT番号 | 44874 |
| Webサイト | cheops.unibe.ch sci.esa.int/cheops |
| ミッション期間 | 3.5年(名目) +3年(延長)[1] 経過期間:4年11ヶ月4日(進行中) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船の種類 | 宇宙観測所 |
| バス | セオサット[2] |
| メーカー | エアバス・ディフェンス・アンド・スペース(スペイン) |
| 打ち上げ質量 | 273キログラム[3] |
| ペイロード質量 | 58キログラム[4] |
| 寸法 | 1.5 × 1.5 × 1.5 m (4 フィート 11 インチ × 4 フィート 11 インチ × 4 フィート 11 インチ) |
| 力 | 64ワット [5] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2019年12月18日 08:54:20 UTC [6] |
| ロケット | ソユーズST-A /フレガットM (ソユーズVS23) [7] [8] |
| 発射場 | ガイアナ空間センター、ELS |
| 請負業者 | アリアンスペース |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道[9] |
| 政権 | 太陽同期軌道 |
| 近地点高度 | 712 km (442 マイル) |
| 遠地点高度 | 715 km (444 マイル) |
| 傾斜 | 92.80° |
| 期間 | 90.00 分 |
| メイン望遠鏡 | |
| タイプ | リッチー・クレティエン フレーム転送裏面照射型CCD |
| 直径 | 32センチメートル[10] |
| 焦点比 | f/8 |
| 波長 | 330~1100nm |
| トランスポンダー | |
| 容量 | 1.2 Gbit/日ダウンリンク[11] |
| 楽器 | |
| 光度計[12] | |
CHEOPSミッションパッチ | |
CHEOPS(CH aracterising Ex OP lanets Satellite)は、ヨーロッパの宇宙望遠鏡です。その目的は、既知の太陽系外惑星の大きさを決定し、その質量、密度、組成、形成を推定することです。2019年12月18日に打ち上げられたこのミッションは、ESAのCosmic Vision科学プログラムにおける初の小型ミッションです。 [13]
この小型衛星は、口径30cmのリッチー・クレチアン光学望遠鏡を標準の小型衛星プラットフォームに搭載し、高度約700kmの 太陽同期軌道に投入されました。
科学の概要
2010年代末までに数千の太陽系外惑星が発見されている。[14]視線速度法で最小質量が測定されたものもあれば、親星を通過するのが見られるものについては物理的な大きさの測定値がある。現在までに質量と半径の両方について高精度の測定値を持つ太陽系外惑星はほとんどなく、その物質や形成史についての手がかりとなる体積密度の多様性を研究する能力が限られている。[15]
CHEOPSは3.5年の計画期間中、明るい恒星や近くの恒星を周回する既知のトランジット系外惑星の大きさを測定するとともに、 [16]視線速度法で以前に発見された太陽系外惑星の予測されるトランジットを探索します。このプロジェクトの科学者たちは、これらのよく特徴付けられたトランジット系外惑星が、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)や超大型望遠鏡などの観測所の主なターゲットになると期待しています。[17]
2023年、ミッションは2026年まで延長されました。延長されたミッション中、CHEOPSは系外衛星の探索も行う予定です。[1]
歴史
発売前

CHEOPSは、欧州宇宙機関(ESA)とスイス宇宙局のパートナーシップとして組織され、2012年10月に26の提案の中からESAのコズミックビジョンプログラムにおける最初のSクラス(「小型」)宇宙ミッションとして選ばれました。[16] ESAはミッションの設計者であり、宇宙船と打ち上げ機会の調達を担当しています。このプロジェクトは、スイスのベルン大学の宇宙居住センターが主導し、他のスイスとヨーロッパの大学が協力しています。科学機器の主任研究員はベルン大学のウィリー・ベンツ、 ESAの主任科学者はケイト・アイザックです。競争段階の後、スペインのエアバス・ディフェンス・アンド・スペースが宇宙船の製造者に選ばれました。[7] [18] ESAのミッションコストの上限は5,000万ユーロです。[7] Media Lario Srl(イタリア)は、主要な光学素子の光学仕上げを担当しました。[19]
打ち上げ
CHEOPSは、2019年12月18日午前8時54分20秒(UTC)に、フランス領ギアナのクールーにあるガイアナ宇宙センター(CSG)からソユーズSTA ロケットで打ち上げられた。[6] [20] CHEOPSは打ち上げから2時間23分後に分離された。[21]主要ペイロードは、ASIのCOSMO-SkyMed第2世代衛星群の最初の衛星であるCSG 1であった。このロケットは、ESAのOPS-SATを含む3つのCubeSatも展開した。[13] CHEOPSは高度712km(442マイル)の太陽同期極軌道に投入された。
初光
2020年1月29日に望遠鏡のカバーが開かれた後、[22] CHEOPSは2020年2月7日に最初の光画像を撮影しました。画像の中心は、約150光年離れた黄白色の星HD 70843です。この星は、明るさと空の位置に基づいて選択されました。画像内の星はぼやけていますが、これは意図的なものです。焦点をずらしたミラーは、星の光を検出器の多くのピクセルに分散させ、星の光の測定をより正確にします。[23]最初の光画像は、実験室でのテストから予想されていたよりも良好でした。画像はより滑らかで対称的であり、検出器と宇宙船によって引き起こされるノイズを減らすことができました。 [24]
2020年4月に望遠鏡は科学運用を開始した。[25]
宇宙船の設計
衛星の大きさは約1.5×1.5×1.5m(4フィート11インチ×4フィート11インチ×4フィート11インチ)で、六角形のベース構造になっています。CHEOPS宇宙船の衛星バスはSEOSATプラットフォームに基づいています。[11]
サンシールド
プラットフォームに取り付けられたサンシールドは、ラジエーターと検出器ハウジングを太陽から保護し、電力サブシステム用の太陽電池パネルも備えています。サンシールドは六角形のバスを取り囲んでいます。 [11]
姿勢軌道制御システム (AOCS)
制御システムは3軸安定化されていますが、天底ロックされており、宇宙船の軸の1つが常に地球に向けられていることを保証します。各軌道中、宇宙船は望遠鏡の視線の周りをゆっくりと回転し、焦点面ラジエーターを冷たい空間に向け、検出器の受動冷却を可能にします。通常の観測期間は48時間です。通常の48時間の観測中、CHEOPSは95%の信頼度で8秒角以上の指向安定性を示します。[11] [26]
CHEOPS 計器システム (CIS)
検出器、サポート電子機器、望遠鏡、バックエンド光学系、機器コンピュータ、および熱調節ハードウェアは、総称して CHEOPS 機器システム (CIS) と呼ばれています。必要な測光精度は、Teledyne e2v製の1024 × 1024 ピクセル、ピクセルピッチ 13 μmのフレーム転送式裏面照射型電荷結合素子(CCD) 検出器1 台を使用して達成されます。CCD は望遠鏡の焦点面に取り付けられ、10 mK の熱安定性で 233 K (-40 °C) まで受動的に冷却されます。望遠鏡は、32 cm (13 インチ) の口径を持つ単一の中型 f/8 オン アクシスリッチー クレティエン望遠鏡で、堅牢な光学ベンチに取り付けられています。[27]ジュネーブ大学とベルン大学が強力な測光器を提供しました。[12]ターゲットの星の画像は、正確な測光を助けるために意図的に焦点をぼかしています。[23]
プラーク
CHEOPSには、子供たちが描いた何千もの小さな絵が描かれたチタン製の銘板が2枚設置されている。それぞれの銘板の大きさは約18×24cm(7.1×9.4インチ)。ベルン専門大学のチームによって準備された銘板は、 2018年8月27日にRUAGで行われた式典で公開された。 [28] CHEOPSのウェブサイトでヨーロッパの地図をクリックすると、個々の絵を見ることができる。[29]
目標
CHEOPSの主な目的は、地上の分光 調査ですでに質量の推定値が得られている太陽系外惑星のサイズ(半径)を正確に測定することです。太陽系外惑星の質量とサイズの両方を知ることで、科学者は惑星の密度を決定し、ガス状か岩石状かなど、惑星のおおよその構成を判断できるようになります。CHEOPSは、スーパーアースから海王星の質量範囲(地球の半径の1~6倍)にある既知の太陽系外惑星の浅い通過を探索し、正確な半径を決定するのに最も効率的な装置です。[7]
CHEOPS は、9等星の恒星光子ノイズによって制限される精度で 測光信号を測定します。この精度は、0.9 R ☉の恒星を 60 日で周回する地球サイズの惑星の通過に相当し、 S/N通過>10 (通過深度 100 ppm) で検出されます。たとえば、G 型恒星を横切る地球サイズの通過では、80 ppm の深度が生成されます[詳細な説明が必要]。
さまざまな科学目的のためには、500回の個別のターゲット指向が必要です。1回の指向に1時間かかると仮定すると、ミッション期間は1175日、つまり3.2年と推定されます。コミュニティが利用できる20%の空き時間と合わせると、CHEOPSミッションの合計期間は3.5年と推定されます。[30]
宇宙船は、サンシールドの一部でもある太陽電池パネルで電力を供給されています。これらは機器の動作に60Wの連続電力を供給し 、少なくとも1.2ギガビット/日のダウンリンク容量を可能にします。[11]データの取得は2020年初頭に開始されました。[31]
観察の優先順位
CHEOPSの科学観測時間の80%は、CHEOPS科学チーム(議長:ディディエ・ケロー)の責任の下、CHEOPS保証時間観測(GTO)プログラムに割り当てられている。[32] GTOプログラムの大部分は、既知のトランジット系外惑星の特性評価と既知のパラメータの改善である。GTOプログラムの一部は、視線速度法などの他の技術では確認されているが、トランジット法では確認されていない既知の系外惑星のトランジットを見つけることである。GTOプログラムの別の部分には、複数のシステムの探査と、たとえばトランジットタイミング変動(TTV)法を使用したそれらのシステム内の追加の惑星の探索が含まれる。[33]
CHEOPS の科学観測時間の残り 20% は、ESA が運営するゲスト オブザーバー (GO) プログラムの形で科学コミュニティに提供されます。研究者は、毎年開催される AO (Announcements of Opportunity) プログラムを通じて、CHEOPS による観測の提案を提出できます。[34]承認されたAO-1プロジェクトには、ホットジュピター HD 17156 b、ケルト-22A b、[35]ウォームジュピターK2-139b、[36] マルチシステム GJ 9827、K2-138、太陽系外惑星DS Tuc Ab、[37] 55 Cancri e(おそらくGTO)、[38] [39] WASP-189 b [40]の観測や、高速で自転する恒星の周りの惑星、白色矮星の周りの惑星物質、 5 Vulpeculaeの周りのトランジット系外彗星の探索など、その他の太陽系外惑星科学関連の観測が含まれています。[41]
結果
HD 108236 fはCHEOPSによって発見されました。[42]
WASP-189b(「ホットジュピター」)に関する研究が発表されている。 [43]
TOI-178には6つの惑星があり、そのうち5つは軌道共鳴を持っていることが分かっています。[44]惑星の密度が計算されています。
CHEOPSはTESSデータによって補完され、AU Micとその惑星bの特徴を明らかにした。また、外惑星によって引き起こされる通過タイミングの変動も確認した。 [45]
TOI-561はCHEOPS、 HARPS -N、TESSで研究された多惑星系である。この研究により、TOI-561 bが最も密度の低い超短周期惑星であることが確認された。[46]
CHEOPSは惑星55 Cancri eによる掩蔽を観測し、初めて個々の掩蔽を観測することができた。[47]
6つの白色矮星の周りの通過を探索した研究では、通過は検出されませんでした[48] 。また、 v 2 Lupi dの周りの系外衛星を探索した研究では、追加の通過は検出されませんでした。v 2 Lupi dの完全な通過はCHEOPSで初めて観測され、この惑星の周りの系外衛星の将来の探索に役立つ可能性があります。[49]
CHEOPSは低軌道上にあるため、観測中に他の衛星の軌跡も観測します。[50]
参照
- 太陽系外惑星探索プロジェクト一覧
- CoRoT – 2006年から2014年まで運用されたヨーロッパの宇宙望遠鏡
- ケプラー宇宙望遠鏡 – NASA の太陽系外惑星研究用宇宙望遠鏡 (2009–2018)
- MOST – カナダ初の宇宙望遠鏡
- PLATO – 太陽系外惑星を発見する欧州宇宙望遠鏡
- トランジット系外惑星探査衛星 (TESS) – NASA のエクスプローラー計画の衛星
- 宇宙望遠鏡のリスト
参考文献
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外部リンク
- CHEOPS ESA ホームページ
- CHEOPSのホームページにはCHEOPS宇宙船の軌道追跡情報が掲載されている
- ヨーロッパは宇宙の裏庭で居住可能な惑星の探索を開始する、2012年10月22日、スチュアート・クラーク、ガーディアン
- CHEOPS ミッションの視覚化 – ビデオ
- uphere.space での軌道追跡
