COSIの芸術的表現 | |
| 名前 | COSI SMEX-17 |
|---|---|
| ミッションタイプ | ガンマ線天文学 |
| オペレーター | カリフォルニア大学バークレー校 NASA |
| Webサイト | https://cosi.ssl.berkeley.edu/ |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | コシ |
| ペイロード質量 | 400kg未満 |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2027年8月(予定)[1] |
| ロケット | ファルコン9 [1] |
| 発射場 | ケープカナベラル宇宙軍基地[1] |
| 請負業者 | スペースX [1] |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 低軌道 |
| 主なゲルマニウム検出器 | |
| 名前 | コンプトン望遠鏡 |
| 収集エリア | 空の視野の25% |
| トランスポンダー | |
| バンド | ガンマ線 |
| 帯域幅 | 0.2~5MeV |
すべての参加機関を含む COSI のロゴ。 | |
コンプトン分光計・画像装置(COSI)は、NASA SMEX天体物理学ミッションであり、 2027年にソフトガンマ線望遠鏡(0.2~5 MeV)を打ち上げる予定です。 [2] [3]これは、広視野コンパクトコンプトン望遠鏡(CCT)であり、「MeVギャップ」(0.1~10 MeV)の調査に特に適しています。[4]これは、天体物理学的源の画像化、分光法、偏光測定を提供し、ゲルマニウム検出器は輝線測定に優れたエネルギー分解能を提供します。[5]
ゲルマニウム検出器は、瞬時に空の25%以上を視野に入れており、側面と底部はアクティブシールドで囲まれているため、背景光を除去すると同時に、空の大部分でガンマ線バーストやその他のガンマ線フレアを検出することができます。[5]
歴史
COSIは、核コンプトン望遠鏡(NCT)[6]に起源を持つ。これは、核線放出とガンマ線偏極の天体物理学的源を研究するために設計されたプロトタイプである。NCTは気球搭載型ソフトガンマ線望遠鏡であり、その技術をテストし改良するためにいくつかの高高度気球ミッションで飛行した。飛行にはニュージーランドや南極などの場所からの打ち上げが含まれていた。[6] [7]

COSIはNCTミッションから得られた進歩と教訓から発展しました。改良された設計には、感度と解像度を高めるためにゲルマニウムクロスストリップ検出器が組み込まれました。この進歩は、高解像度の分光法、広視野画像化、ガンマ線偏光測定が可能な、より洗練された機器の開発につながりました。気球ミッションでのNCTの技術の実証が成功したことで、COSIがNASAの小型探査機(SMEX)ミッションに選ばれる基礎が築かれました。[3] [8]
ミッション
「NASAは60年以上にわたり、まだ答えが見つからない知識のギャップを埋めるために、独創的で小規模なミッションの機会を提供してきました」とワシントンDCにあるNASA科学ミッション局の副局長トーマス・ザーブッヘンは述べた。「COSIは、地球自体の形成に非常に重要な成分である、私たちの天の川銀河の化学元素の起源についての疑問に答えてくれるでしょう」[3]
主任研究者はカリフォルニア大学バークレー校のジョン・トムシック氏です。このミッションには約1億4500万ドルの費用がかかり、追加の打ち上げ費用は約6900万ドルです。[1]この宇宙船は、2027年8月にケープカナベラル宇宙軍基地からSpaceXの ファルコン9ロケットで打ち上げられる予定です。[1] COSIチームは、科学気球での飛行を通じて数十年にわたって技術を開発してきました。2016年には、長時間の飛行と重量物の打ち上げ用に設計されたNASAの超高圧気球にガンマ線計測器のバージョンを搭載しました。[3]
NASAのエクスプローラープログラムは、NASAで最も古くから継続しているプログラムです。このプログラムは、天体物理学および太陽物理学プログラムに関連する主任研究者主導の宇宙研究を利用して、宇宙への頻繁で低コストのアクセスを提供します。地球の放射線帯を発見したエクスプローラー1号が1958年に打ち上げられて以来、このプログラムは90を超えるミッションを打ち上げてきました。NASAの別のエクスプローラーミッションである宇宙背景探査機(COBE)は、 2006年に主任研究者にノーベル賞をもたらしました。メリーランド州グリーンベルトにあるNASAゴダード宇宙飛行センターがNASAに代わってこのプログラムを管理しています。[3]
パートナーシップ
COSIは、カリフォルニア大学バークレー校宇宙科学研究所の高エネルギー天体物理学グループ、カリフォルニア大学サンディエゴ校天体物理学および宇宙科学センター、台湾の国立清華大学天文学研究所、ローレンス・バークレー国立研究所、NASAゴダード宇宙飛行センター、米国海軍研究所、NASAコロンビア科学気球施設、NASA超高圧気球ブログの共同プロジェクトです。[9]
参照
参考文献
- ^ abcdef 「NASA、宇宙望遠鏡ミッションの打ち上げサービス契約を締結 – NASA」 。 2024年7月2日閲覧。
- ^ 「コシ」。NASA。 2023 年 6 月 16 日。2023 年12 月 22 日に取得。
- ^ abcde "NASA、天の川の進化をグラフ化するためにガンマ線望遠鏡を選択". NASA。 2021 年 10 月 18 日。2021 年10 月 21 日に取得。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ McEnery, Julie; et al. (2019). 「全天中エネルギーガンマ線観測所:極限マルチメッセンジャー宇宙の探査」 アメリカ天文学会紀要. 51 (7): 245. arXiv : 1907.07558 . Bibcode :2019BAAS...51g.245M.
- ^ ab Tomsick, John A.; et al. (2023). 「コンプトン分光計とイメージャー」. arXiv : 2308.12362 [astro-ph.HE].
- ^ ab Chang, Hsiang-Kuang; Boggs, Steven; Chang, Yuan-Hann (2007年1月1日). 「核コンプトン望遠鏡 (NCT): 科学的目標と期待される感度」.宇宙研究の進歩. 40 (8): 1281–1287. Bibcode :2007AdSpR..40.1281C. doi :10.1016/j.asr.2007.07.012. ISSN 0273-1177.
- ^ 「以前のキャンペーン」COSI 2016年3月13日2024年7月20日閲覧。
- ^ 「コシ」。コシ。 2020 年 12 月 4 日。2024 年7 月 20 日に取得。
- ^ 「バルーンチーム」COSI 2016年3月11日2024年7月19日閲覧。
外部リンク
- プロジェクトウェブサイト
- 機器の機能
- コンプトン分光計とイメージャー Astro2020 APC ホワイト ペーパー (Tomsick 他)
