GALEX宇宙船 | |
| 名前 | エクスプローラー-83 SMEX-7 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 紫外線天文学 |
| オペレーター | NASA / JPL (2003-2012) カリフォルニア工科大学(2012-2013) |
| コスパーID | 2003-017A |
| SATCAT番号 | 27783 |
| Webサイト | https://www.galex.caltech.edu/ |
| ミッション期間 | 29ヶ月(計画)[1] 10年2ヶ月(達成)[2] [3] |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | 探検家 LXXXIII |
| 宇宙船の種類 | 銀河進化探査機 |
| バス | オーブビュー4 |
| メーカー | オービタル・サイエンシズ・コーポレーション |
| 打ち上げ質量 | 280 kg (620 ポンド) |
| 寸法 | 1 × 2.5 m (3 フィート 3 インチ × 8 フィート 2 インチ) |
| 力 | 290ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2003 年 4 月 28 日、11:59:57 UTC [1] |
| ロケット | ペガサスXL(F33) |
| 発射場 | ケープカナベラル、スターゲイザー |
| 請負業者 | オービタル・サイエンシズ・コーポレーション |
| 入隊 | 2003年5月28日[2] |
| ミッション終了 | |
| 無効化 | 2013年6月28日 19:09 UTC [3] |
| 最後の連絡 | 2013年6月28日 |
| 減衰日 | 2068年(予定) |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道[4] |
| 政権 | 低軌道 |
| 近地点高度 | 691 km (429 マイル) |
| 遠地点高度 | 697 km (433 マイル) |
| 傾斜 | 29.00° |
| 期間 | 98.60分 |
| 革命No. | 85423 |
| メイン望遠鏡 | |
| タイプ | リッチー・クレティエン[1] |
| 直径 | 50 cm(20インチ) |
| 焦点距離 | f/6.0 |
| 波長 | 135~280 nm(紫外線) |
| 楽器 | |
| 紫外線望遠鏡 | |
エクスプローラープログラム | |
ギャラクシーエボリューションエクスプローラー(GALEXまたはエクスプローラー83またはSMEX-7)は、宇宙の星形成の歴史を測定するために紫外線波長で宇宙を観測するように設計されたNASAの軌道上宇宙望遠鏡です。将来の紫外線ミッションへの道を開くことに加えて、宇宙望遠鏡は天文学者が初期宇宙とその進化の謎を明らかにし、ブラックホールや暗黒物質などの現象をよりよく特徴付けることを可能にしました。ミッションは2013年6月に廃止されるまでの10年間で3回延長されました。GALEXは2003年4月28日に打ち上げられ、2013年6月に廃止されました。[1]
宇宙船
宇宙船は3軸安定しており、電力は4つの固定太陽電池パネルから供給されています。衛星バスはOrbital Sciences CorporationのOrbView 4に基づいています。望遠鏡は回転グリズムを備えた50cm(20インチ)の改良型リッチー・クレティアンです。GALEXは、宇宙を飛行した史上初の紫外線二色性ビームスプリッターを使用して、光子を近紫外線(175〜280ナノメートル)および遠紫外線(135〜174ナノメートル)マイクロチャネルプレート検出器に導きました。2つの検出器はそれぞれ直径65mm(2.6インチ)です。目標軌道は670km(420マイル)の円形で、赤道に対して29.00°傾斜しています。
打ち上げ
2003年4月28日11時59分57秒UTCに空中発射されたペガサス ロケットは、高度697km(433マイル)、地球の赤道に対する軌道傾斜角29.00°のほぼ円軌道に宇宙船を投入した。[4]
ミッション
銀河進化探査機 (GALEX) は、赤方偏移Z が 0 から 2 の範囲で、銀河の起源と進化、および恒星と重元素の起源を探査しました。GALEXは、全天画像調査、深画像調査、天の川銀河に最も近い200 個の銀河の調査を実施しました。また、GALEX は 135 ~ 300ナノメートルの帯域で 3 回の分光調査を実施しました。GALEX は 29 か月のミッションを計画しており、小型探査機 (SMEX) プログラムの一部です。
最初の観測はスペースシャトル コロンビア号の乗組員に捧げられ、 2003 年 5 月 21 日に撮影されたヘルクレス座の画像でした。この地域が選ばれたのは、スペースシャトルがテキサス州ヒューストンのNASA ミッション コントロール センターと最後に交信した時点で、その真上にあったためです。
29か月に及ぶ主ミッションの後、観測活動は延長された。2009年、遠紫外線を観測する検出器の1つが機能しなくなった。[5]ミッション後期には、ケプラーフィールドを含むより強力な紫外線源の観測が許可された。[5]
観測運用はほぼ9年に延長され、NASAは2012年2月7日にGALEXをスタンバイモードにした。 [6] NASAは、限られた資金供給を求めていた他のプロジェクトよりもランク付けが低かったため、2011年2月初旬にGALEXの運用に対する財政支援を打ち切った。NASAにとってのこのミッションのライフサイクルコストは1億5,060万ドルだった。カリフォルニア工科大学(Caltech)は、スティーブンソン・ワイドラー技術革新法に従って、GALEXと関連する地上管制装置の管理をカリフォルニア工科大学に移管する交渉を行った。この法律に基づき、米国政府が所有する余剰研究装置は、教育機関や非営利団体に譲渡することができる。[5] 2012年5月17日、GALEXの運用はCaltechに移管された。[7]
2013年6月28日、NASAはGALEXを廃止した。この宇宙船は少なくとも2068年までは軌道上に留まり、その後大気圏に再突入すると予想されている。[3] [2]
科学ミッション

この望遠鏡は紫外線波長で観測を行い、ビッグバンから80%遡った宇宙の星形成の歴史を測定した。科学者らは宇宙の年齢が約138億年であるという証拠を持っているため、このミッションでは約100億年の宇宙の歴史にわたる銀河と星を研究した。[8]
この宇宙船のミッションは、数十万の銀河を観測し、地球から各銀河までの距離と各銀河における星形成率を決定することでした。GALEX によって測定される近紫外線 (NUV) と遠紫外線 (FUV) の放射は、若い星の存在を示す可能性がありますが、古い恒星集団 (例: sdB 星) に由来する可能性もあります。
このミッションでは、NASAジェット推進研究所(JPL)と提携して、カリフォルニア工科大学、オービタル・サイエンシズ・コーポレーション、カリフォルニア大学バークレー校、延世大学、ジョンズ・ホプキンス大学、コロンビア大学、フランスのマルセイユ天体物理学研究所が参加した。
この観測所は、スピッツァー宇宙望遠鏡、チャンドラX線観測所、ハッブル宇宙望遠鏡とともにGOALSに参加した。[9] GOALSはGreat Observatories All-sky LIRG Surveyの略で、望遠鏡が許す複数の波長で明るい赤外線銀河が研究された。[9]
科学の目的
銀河進化探査機の主な目的は、銀河内で星形成を引き起こす要因は何か、星はどのくらいの速さで形成され、進化し、そして消滅するのか、そして星の中で重化学元素がどのように形成されるのかを知ることでした。その他の目標には以下が含まれます。[10]
- 各銀河内で星がどのくらいの速さで形成されるかを決定する
- 今日私たちが目にする星がいつ、どのように形成されたかを明らかにする
- 紫外線宇宙の最初の地図を作成
- 科学者が紫外線で輝くクエーサーを発見し、理解するのを助けます。これらの天体は、ハッブル宇宙望遠鏡とFUSEが銀河の星を形成するガスを調査する際の背景源として役立ちます。
銀河進化探査機は目的を達成するために、8つの調査を実施しました。これらは、局所宇宙の調査と星形成史の調査という2つの大きなカテゴリに分類されます。局所宇宙の調査には、次の4つの調査が含まれます。[10]
- 全天画像調査 – 空全体を観察し、紫外線銀河画像の包括的なカタログを作成します。これは、局所宇宙内の星形成の分布をマッピングするのに役立ちます。
- 近傍銀河調査 – 科学者によく知られている約150個の近傍銀河を調査し、個々の銀河で星がどのように形成されたかを理解します。
- 広域分光調査 - 空の広い範囲の銀河の光の波長を分析します
- 中程度の分光調査 - 空の狭い範囲にある銀河の光の特性を調べます
星形成史調査では、局所宇宙調査で収集された情報をさらに遠い銀河に適用し、さらに過去に遡って調べます。これには次の4つの調査が含まれます。[10]
- 深宇宙画像調査 – 深宇宙における星形成の分布を研究するために空の一部を観察します。
- 深分光調査 – 最も遠い銀河を探る
- 超深宇宙画像調査 - 空のごく一部を可能な限り深く観測します
- 中規模画像調査 - 深部画像調査ほど深くはないが、私たちの近くの宇宙の近隣を超えた銀河の星形成を研究する。
望遠鏡の仕様
この望遠鏡は、リッチー・クレティエン望遠鏡f/6.0構成で、直径50cm(20インチ)の主口径を備えていた。この望遠鏡は、135ナノメートルから280ナノメートルまでの光の波長を観測でき、視野は1.2°(満月よりも広い)である。この望遠鏡には、宇宙船に約300ワットを供給するガリウムヒ素(GaAs)太陽電池が搭載されていた。 [11]
実験
紫外線望遠鏡
GALEX は、直径 50 cm (20 インチ) の主鏡と 22 cm (8.7 インチ) の副鏡を備えた、f/6.0 のリッチー・クレティアン望遠鏡を 1 台搭載しています。ビームスプリッターは、近紫外線 (NUV) と遠紫外線 (FUV) の成分を、直径 6.5 cm (2.6 インチ) の別々の光電検出器に導きます。それぞれの検出器では、光電子がマイクロチャネルプレートによって増幅され、陽極グリッドによって検出されます。グリッドは、両端での各パルスの時間遅延によって、電子衝突の正確な位置を決定することを可能にします。望遠鏡の視野(FoV) は 1.2°、解像度は 5秒角で、透明な窓とグリズム(格子とプリズムの中間)を含む回転ホイールによって、単一の星/銀河の画像化またはスペクトル合成が可能です。 [12]
発売前画像
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打ち上げ前テスト中のGALEX
-
GALEX がペガサス XLロケットに結合される
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GALEXを腹部下部に取り付けたL-1011スターゲイザーの離陸
参照
- エクスプローラー プログラム – 進行中の NASA 宇宙探査プログラム
- 紫外線天文学
- GALEX アレシボ SDSS サーベイ
- アレシボ天文台
- GALEX 参加による銀河系および質量集合体の調査
参考文献
- ^ abcd 「ディスプレイ:GALEX(エクスプローラー83)2003-017A」NASA。2021年10月28日。 2021年12月3日閲覧。
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。
- ^ abc 「Mission to Universe: Galaxy Evolution Explorer」NASA . 2021年12月3日閲覧。
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- ^ abc 「NASAがギャラクシーハンター宇宙船を廃止」CalTech、2013年6月28日。 2021年12月3日閲覧。
- ^ ab 「軌道:GALEX(エクスプローラー83)2003-017A」NASA。2021年10月28日。 2021年12月3日閲覧。
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- ^ abc Stephen Clark (2012年2月10日). 「NASAとCaltechがユニークな衛星の寄贈を検討」. Spaceflight Now . 2021年6月8日閲覧。
- ^ GALEXミッション終了 2012年2月7日 Universe Today
- ^ 「NASAがカリフォルニア工科大学に紫外線宇宙望遠鏡を貸与」Phys.org、2012年6月17日。 2021年12月3日閲覧。
- ^ 「Cosmic Detectives」. 欧州宇宙機関 (ESA). 2013年4月2日. 2013年4月26日閲覧。
- ^ ab GOALS: グレート・オブザーバトリーズ全天LIRGサーベイ
- ^ abc 「Galaxy Evolution Explorer Launch」(PDF)。NASA。2003年4月。 2021年12月3日閲覧。
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- ^ Encyclopedia Astronautica – GALEX 2008-07-06 にWayback Machineでアーカイブ
- ^ 「実験:紫外線望遠鏡」NASA。2021年10月28日。 2021年12月3日閲覧。
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外部リンク
- カリフォルニア工科大学のGALEXウェブサイト
- ジェット推進研究所のGALEXウェブサイト
- STScI / MASTによるGALEXデータアーカイブ
- STScI / MASTによるGALEXView検索ツール
- Wikisky.orgの GALEX 紫外線スカイサーベイ
