| ミッションタイプ | 宇宙観測 |
|---|---|
| オペレーター | 宇宙航空研究開発機構(JAXA ) |
| Webサイト | www.isas.jaxa.jp/ja/missions/spacecraft/future/litebird.html |
| ミッション期間 | 計画: 3年 |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | 宇宙科学研究所 |
| 乾燥質量 | 約450kg [1] |
| 力 | < 500W [1] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2032年(予定)[2] |
| ロケット | H3 |
| 発射場 | 種子島 LA-Y2 |
| 請負業者 | 三菱重工業 |
| 主要 | |
| 直径 | 長さ: 40 cm [3] 高さ: 20 cm [3] |
| 焦点距離 | 約1,100 mm [4] |
| トランスポンダー | |
| 容量 | 10Gb/日[1] |
| 楽器 | |
| 超伝導偏光計 | |
大規模ミッション | |
LiteBIRD ( Lite ( Light ) satellite for the studies of B-mode polarization and Inflation from cosmic background Radiation Detection ) は、 B モードと呼ばれる偏光パターンの形で宇宙マイクロ波背景(CMB)上の原始重力波の足跡を検出することを目的とした計画中の小型宇宙観測所です。
ライトバードとオケアノスは、日本の2番目の大型ミッションの最終候補に残った2機だった。[5] [6] 2019年5月、ライトバードは日本の宇宙機関によって選ばれた。[7] ライトバードは、太陽地球ラグランジュ点L2で3年間の観測を行うために、2032年にH3ロケットで打ち上げられる予定である。[2] [8]
概要
宇宙インフレーションは、ビッグバン理論と呼ばれる宇宙の最初の瞬間に関する主導的な理論である。インフレーションは、宇宙が形成された直後に急速な膨張期を経たと仮定し、宇宙論的観測に説得力のある説明を与える。[3]インフレーションは、宇宙の始まりから約 10 −38秒後のインフレーション時代に原始重力波が生成されたと予測している。 [9]原始重力波は、 B モードと呼ばれる特殊なパターンとして CMB 偏光マップに刻印されると予想される。[9] CMB 放射の偏光の測定は、原始重力波を検出するための最良のプローブであると考えられており、[10]宇宙がどのように始まったかについての深い知識をもたらし、超弦理論によるものを含む量子重力の理論的予測をテストする新しい時代を開く可能性がある。[9]
LiteBIRDの科学的目標は、全天のCMB偏光をδr <0.001の感度で測定することであり、これにより主要な単一フィールドスローロールインフレーションモデルを実験的にテストすることができる。[1] [11]設計コンセプトは、日本、米国、カナダ、ヨーロッパの科学者の国際チームによって研究されている。[5] [12]
望遠鏡
CMBを銀河放射から分離するために、LiteBIRDの2つの望遠鏡を使用して、3年間の全天調査中に40GHzから400GHzの測定が行われます。[3] [5]低周波望遠鏡(LFT)は40GHzから235GHzをカバーし、高周波望遠鏡(HFT)は280GHzから400GHzをカバーします。LFTは口径400mmのクロスドラゴン望遠鏡を持ち、HFTは2つのシリコンレンズを備えた口径200mmの軸上屈折望遠鏡を持っています。[3] [5] [13]ベースライン設計では、2,622個の超伝導偏光検出器のアレイが検討されています。[3] [13]熱放射を最小限に抑えるために光学系全体を約5 K(-268.15 °C; -450.67 °F)まで冷却し、[14]焦点面は2段サブケルビン冷却器で100 mKまで冷却します。[3]
参照
参考文献
- ^ abcd LiteBIRD: 宇宙背景放射検出による B モード偏光とインフレーションの研究のための小型衛星。M. Hazumi、J. Borrill、Y. Chinone、MA Dobbs、H. Fuke、A. Ghribi、他。議事録第 8442 巻、宇宙望遠鏡と計測装置 2012: 光学、赤外線、ミリ波、844219 (2012)。イベント: SPIE 天文望遠鏡 + 計測装置、2012、アムステルダム、オランダ、2012 年 9 月 21 日。doi :10.1117/ 12.926743
- ^ ab 「LiteBIRD極低温衛星によって宇宙の起源が明らかになる」グルノーブル・アルプ大学。2023年7月3日。 2023年12月26日閲覧。
- ^ abcdefg LiteBIRD 衛星ミッション – サブケルビン計器。鈴木 明、P. アデ、秋葉 祐 他arXive リポジトリ。提出日: 2018 年 3 月 15 日。
- ^ LiteBIRD のミッション設計。T. Matsumura、Y Akiba、J. Borrill 他。arXive リポジトリ。提出日: 2013 年 11 月 12 日。
- ^ abcd CMB Bモード偏光用LiteBIRD衛星の概念設計。Y. Sekimoto、P. Ade、K. Arnold、J. Aumont、J. Austermann、et al。Proceedings Volume 10698、Space Telescopes and Instrumentation 2018: Optical, Infrared, and Millimeter Wave、106981Y (2018) doi :10.1117/12.2313432 イベント:SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation、2018年8月9日、テキサス州オースティン、米国。
- ^ 太陽光発電セイルミッションの巡航段階における太陽系円盤構造の調査。 (PDF)。岩田 哲也、岡田 哲也、松浦 晋、津村 和也、矢野 博、平井 達也、松岡 篤、野村 龍也、米徳 大将、三原 哲也、蕪川 裕也、伊藤 正治、M.吉川氏、松本潤氏、中條哲也氏、森央氏。第 49 回月惑星科学会議 2018 (LPI 投稿番号 2083)。
- ^ 合田、ロク (2019年5月22日). 「宇宙最古の光、捉えられるか JAXA、衛星打ち上げへ」。朝日新聞社(日本語)。2017-05-30に取得。
- ^ Montier, L. (2019年7月10日). 「LiteBIRDの概要」(PDF) . IN2P3 . 2021年4月29日閲覧。
- ^ abc LiteBird Science Archived 2020-02-12 at the Wayback Machine . JAZA/ISAS. 2018年10月6日にアクセス。
- ^ LiteBIRD: ミッションの概要と焦点面レイアウト。T. Matsumura、Y. Akiba、K. Arnold、J. Borrill、R. Chendra、etal。Journal of Low Temperature Physics。2016年8月、第184巻、第3~4号、pp 824~831。
- ^ LiteBIRD: ミッションの概要と設計のトレードオフ。T. Matsumura、Y. Akiba、J. Borrill、Y. Chinone、etal。Proceedings Volume 9143、Space Telescopes and Instrumentation 2014: Optical, Infrared, and Millimeter Wave、91431F (2014) doi :10.1117/12.2055794 イベント: SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation、2014 年 8 月 2 日、カナダ、ケベック州、モントリオール。
- ^ LiteBIRD - チームメンバー Archived 2018-10-07 at the Wayback Machine . JAXA/ISAS. アクセス日: 2018年10月8日。
- ^ ab LiteBIRD 計測 Archived 2018-10-07 at the Wayback Machine . JAXA/ISAS. アクセス日: 2018年10月6日.
- ^ LiteBIRDの光学設計。菅井一;鹿島慎吾。木村公博;松村智武;井上正徳;伊藤誠;西堀敏之;関本裕太郎;石野裕一;桜井ユキ;今田宏明;藤井武則君。 Proceedings Volume 9904、Space Telescopes and Instrumentation 2016: 光学、赤外線、ミリ波。 99044H (2016) doi :10.1117/12.2232008 イベント: SPIE 天体望遠鏡 + 計測器、2016 年、イギリス、エディンバラ。 2016 年 7 月 29 日。
外部リンク
- LiteBIRD 公式ホームページ 2020-11-11 にWayback Machineでアーカイブされました
- ISAS/JAXA LiteBIRDページ
- 2012 年の LiteBird システムの概要
