WISE宇宙船 | |
| 名前 | エクスプローラー92 SMEX-6 NEOWISE 地球近傍天体 WISE |
|---|---|
| ミッションタイプ | 赤外線望遠鏡 |
| オペレーター | NASA /ジェット推進研究所 |
| コスパーID | 2009-071A |
| SATCAT番号 | 36119 |
| Webサイト | nasa.gov/wise より |
| ミッション期間 | 10か月(計画) 14年10か月19日(達成) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | エクスプローラー XCII |
| 宇宙船の種類 | 広域赤外線探査機 |
| バス | RS-300 |
| メーカー | ボール エアロスペース & テクノロジーズ |
| 打ち上げ質量 | 661 kg (1,457 ポンド) [1] |
| ペイロード質量 | 347 kg (765 ポンド) |
| 寸法 | 2.85 × 2 × 1.73 m (9 フィート 4 インチ × 6 フィート 7 インチ × 5 フィート 8 インチ) |
| 力 | 551ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2009年12月14日 14:09:33 UTC |
| ロケット | デルタ II 7320-10C (デルタ 347) |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ、SLC-2W |
| 請負業者 | ユナイテッド・ローンチ・アライアンス |
| 入隊 | 2010 |
| ミッション終了 | |
| 無効化 | 2024年8月8日 |
| 最後の連絡 | 2024年7月31日 |
| 減衰日 | 2024年11月2日 00:49 UTC |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 太陽同期軌道 |
| 近地点高度 | 488.3 km (303.4 マイル) |
| 遠地点高度 | 494.8 km (307.5 マイル) |
| 傾斜 | 97.50° |
| 期間 | 94.45分 |
| メイン望遠鏡 | |
| 直径 | 40センチメートル(16インチ)[1] |
| 波長 | 3.4、4.6、12、22μm |
| 楽器 | |
| 赤外線検出器4台 | |
エクスプローラープログラム | |
広域赤外線サーベイ・エクスプローラー(WISE、観測所コードC51、エクスプローラー92、MIDEX-6)は、2009年12月に打ち上げられたNASAの エクスプローラー計画における赤外線天文学 宇宙望遠鏡であった。 [2] [3] [4] WISEは数千の小惑星と多数の星団を発見した。その観測はまた、初のY型褐色矮星と地球トロヤ小惑星の発見にもつながった。[5] [6] [7] [8] [9] [10] WISEは、地球周回軌道上にある直径40cm(16インチ)の赤外線望遠鏡を使用して、10か月以上にわたり、3.4、4.6、12、22μmの波長範囲バンドで画像による 全天天文サーベイを実施した。[11]
固体水素冷却材が枯渇した後、 2011年2月に休眠モードに入った。 [5] 2013年、NASAはWISE望遠鏡を再稼働させ、地球に衝突する可能性のある彗星や小惑星などの地球近傍天体(NEO)の探索を開始した。[12] [13]
再活性化ミッションは、地球近傍天体広域赤外線サーベイ(NEOWISE)と呼ばれました。[13] 2023年8月現在、NEOWISEは全天の20番目のカバー範囲の40%を達成しています。[要出典]
WISEとNEOWISEの科学運用とデータ処理は、カリフォルニア州パサデナにあるカリフォルニア工科大学の赤外線処理分析センターで行われています。処理済み画像、ソースカタログ、生データを含むWISE全天(WISEA)データは、2012年3月14日に公開され、赤外線科学アーカイブで入手できます。[14] [15] [16]
NEOWISEミッションは当初、2025年初頭に終了し、その後しばらくして衛星が大気圏に再突入する予定だった。[17]しかし、NEOWISEミッションは2024年7月31日に科学調査を終了し、衛星は同年後半(2024年11月2日)に大気圏に再突入する予定だった。この決定は、太陽活動の増加により軌道の衰退が早まったことと、軌道維持のための搭載推進システムが不足していることから下された。搭載送信機は8月8日に停止され、宇宙船は正式に廃止された。[18]
ミッションの目標
このミッションは、空の99%の赤外線画像を作成することを目的としており、精度を高めるために、空の各位置で少なくとも8枚の画像が作成される。宇宙船は、10か月のミッションで高度525km (326マイル)の円、極、太陽同期軌道に配置され、11秒ごとに150万枚の画像を撮影した。[19]衛星は境界線上を周回し、望遠鏡は月を除いて常に地球と反対方向を向き、太陽電池は太陽に向けられた。各画像は47分角 の視野(FoV) をカバーしており、これは6秒角の 解像度を意味する。空の各領域は、赤道で少なくとも10回スキャンされ、画像が重なり合うため、極は理論的には毎回転ごとにスキャンされた。[20] [21]作成された画像ライブラリには、太陽系、天の川、さらに遠方の宇宙に関するデータが含まれています。WISEが研究したオブジェクトには、小惑星、褐色矮星などの冷たく暗い恒星、最も明るい赤外線銀河などがあります。
太陽系内のターゲット
WISEはカイパーベルト天体を検出できなかった。温度が低すぎるためである。[22] 冥王星は検出された唯一のカイパーベルト天体である。[23] 70〜100 Kよりも暖かい天体であれば検出できた。海王星サイズの天体は700天文単位(AU)まで、木星質量の天体は1光年(63,000 AU)まで検出可能で、その範囲でも太陽の重力制御範囲内である。木星質量の2〜3倍のより大きな天体は、7〜10光年までの距離から見えるだろう。[22]
計画時点では、WISEは約30万個のメインベルト小惑星(うち約10万個は新天体)と約700個の地球近傍天体(NEO)(うち約300個は未発見)を検出すると推定されていた。これは、1日あたり約1000個の新しいメインベルト小惑星と1~3個の地球近傍天体を検出することになる。地球近傍天体の等級分布のピークは約21~22 Vである。WISEは、典型的な太陽系の天体を3時間間隔で約36時間にわたって10~12回検出する。[20] [21] [更新が必要]
太陽系外のターゲット
星間塵に覆われた星形成は赤外線で検出できる。この波長では電磁放射が塵を透過できるからだ。WISE天文調査による赤外線測定は、これまで発見されていなかった星団の発見に特に効果的だった。[10]そのような埋め込まれた星団の例としては、カマルゴ18、カマルゴ440、マジャエス101、マジャエス116などがある。 [24] [25]さらに、若い宇宙の銀河や相互作用銀河では星形成が活発で、赤外線で明るく見える。この波長では、星間ガス雲や原始惑星系円盤も検出できる。WISE衛星は、少なくとも1,000個の原始惑星系円盤を発見すると予想されていた。
宇宙船
WISE衛星バスは、コロラド州ボルダーのBall Aerospace & Technologies 社によって製造されました。この宇宙船は Ball Aerospace & Technologies 社のRS-300宇宙船アーキテクチャ、特に2007 年 3 月 9 日に打ち上げられ成功したOrbital Expressミッション用に製造されたNEXTSat宇宙船から派生したものです。飛行システムの推定質量は 560 kg (1,230 ポンド) です。宇宙船は3 軸安定化されており、本体に固定された太陽電池アレイを備えています。Kuバンドの高利得アンテナを使用して、追跡およびデータ中継衛星システム(TDRSS)静止システムを介して地上に送信します。Ball 社はテストと飛行システムの統合も行いました。[要出典]
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WISE宇宙船
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宇宙船の概略図
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望遠鏡の概略図
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楽器の仕組み
望遠鏡
WISE望遠鏡の建造は、ボール・エアロスペース・アンド・テクノロジーズ(宇宙船、運用サポート)、SSGプレシジョンオプトロニクス社(望遠鏡、光学系、走査ミラー)、DRSテクノロジーズとロックウェル・インターナショナル(焦点面)、ロッキード・マーティン(クライオスタット、望遠鏡の冷却)、宇宙力学研究所(機器、電子機器、試験)の間で分担されました。このプログラムはジェット推進研究所を通じて管理されました。[12]
WISE 装置はユタ州ローガンの宇宙動力学研究所によって構築されました。
ミッション


WISEは、赤外線バンドの4つの波長で非常に高い感度で空を調査しました。その設計では、生成されるスタック画像の全天アトラスが、3.3、4.7、12、23μm (別名ミクロン)で120、160、650、2600マイクロジャンスキー(μJy)の5シグマ感度限界を持つことを目標として指定しました。[26] WISEは、WISE全天データリリースで、少なくとも68、98、860、5400μJy、3.4、4.6、12、22μmで5シグマ感度を達成しました。[27]これは、1983年にIRAS衛星が12μmと23μmの帯域で実施した調査の1,000倍の感度であり、1990年代に宇宙背景放射探査機(COBE)衛星が3.3μmと4.7μmで実施した調査の50万倍の感度である。[26]一方、IRASは60μmと100μmの波長も観測できた。[28]
- バンド1 – 3.4 μm(マイクロメートル) – 星と銀河に対する広帯域感度
- バンド2 – 4.6 μm – 褐色矮星のような恒星下天体の内部熱源からの熱放射を検出します。
- バンド3 – 12 μm – 小惑星からの熱放射を検出
- バンド4 – 22 μm –星形成領域の塵(温度70~100ケルビンの物質)に対する感度
主ミッションは10ヶ月間続き、チェックアウトに1ヶ月、全天調査に6ヶ月、そして極低温冷却剤(機器を17Kに保つ)がなくなるまでさらに3ヶ月の調査が行われた。部分的な2回目の調査パスにより、観測対象物の変化(軌道移動など)の研究が容易になった。[29]
議会公聴会 - 2007 年 11 月
2007年11月8日、下院科学技術委員会の宇宙航空小委員会は、NASAの地球近傍天体(NEO)調査プログラムの現状を調査するための公聴会を開催した。WISEを使用する可能性はNASAの職員によって提案された。[30]
NASAの職員は委員会のスタッフに対し、NASAは科学的目標の達成に加え、WISEを使って地球近傍天体の探知を計画していると語った。WISEは1年間のミッションで400個のNEO(または推定される地球近傍天体の約2%)を探知できると予測されていた。
結果
2010年10月までに、33,500個以上の新しい小惑星と彗星が発見され、WISEによって約154,000個の太陽系天体が観測されました。[31]
地球から約10~30光年離れた超低温褐色矮星WISEPC J045853.90+643451.9の発見は、初期データに基づいて2010年後半に発表されました。 [32] 2011年7月、WISEが地球初のトロヤ群小惑星2010 TK 7を発見したことが発表されました。[33]また、3番目に近い恒星系であるルーマン16も発見されました。
2018年5月現在、WISE/NEOWISEは290個の地球近傍天体と彗星も発見している(以下のセクションを参照)。[34]
プロジェクトのマイルストーン
WISE ミッションは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のエドワード L. ライトが率いています。このミッションはライトの努力によって長い歴史を誇り、1999 年に NASA の中型探査機 (MIDEX) ミッションの候補として次世代スカイサーベイ(NGSS) という名前で初めて NASA から資金提供を受けました。1999 年から現在までのプログラムの歴史は、次のように簡単にまとめられます。[要出典]
- 1999 年 1 月 - NGSS はフェーズ A 研究のために選ばれた 5 つのミッションの 1 つであり、1999 年後半に 5 つのミッションのうち 2 つが建設および打ち上げのために選ばれ、1 つは 2003 年、もう 1 つは 2004 年に予定されています。現時点でのミッションのコストは 1 億 3,900 万ドルと見積もられています。
- 1999 年 3 月 - WIRE 赤外線望遠鏡宇宙船が軌道に到達してから数時間以内に故障。
- 1999 年 10 月 - MIDEX 研究の受賞者が決定し、NGSS は選ばれませんでした。
- 2001 年 10 月 - NGSS 提案が MIDEX ミッションとして NASA に再提出されました。
- 2002 年 4 月 - NGSS 提案が NASA エクスプローラー オフィスに承認され、プレフェーズ A 調査の 4 つの MIDEX プログラムの 1 つとして進められる。
- 2002 年 12 月 - NGSS の名前がWide-field Infrared Survey Explorer (WISE) に変更されました。
- 2003 年 3 月 - NASA は、WISE が拡張フェーズ A 研究に選ばれたことを発表するプレス リリースを発行し、2004 年にミッションの開発を続行するかどうかの決定につながりました。
- 2003 年 4 月 - Ball Aerospace & Technologies が WISE ミッションの宇宙船プロバイダーとして選定されました。
- 2004 年 4 月 - WISE が NASA の次の MIDEX ミッションに選ばれました。この時点で、WISE のコストは 2 億 800 万ドルと見積もられています。
- 2004 年 11 月 - NASA は、WISE の望遠鏡を建造するためにユタ州立大学の宇宙力学研究所を選択しました。
- 2006 年 10 月 - WISE の開発が NASA によって承認され、開発を進めることが承認されました。この時点でのミッション費用は 3 億ドルと見積もられています。
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WISEが打ち上げのためにアダプタに接続されている
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ペイロードフェアリングの取り付け中のWISE
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WISEを搭載したデルタIIロケット
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ヴァンデンバーグ空軍基地からのWISE打ち上げの赤外線画像
- 2009年12月14日 - WISE がカリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地から正常に打ち上げられました。
- 2009年12月29日 - WISE は計器カバーの投棄に成功しました。
- 2010 年 1 月 6 日 — WISE の初画像が公開されました。
- 2010 年 1 月 14 日 — WISE は、9 か月間の予定で定期的な 4 波長サーベイを開始します。最初の 6 か月間でオーバーラップ画像で空の 99% をカバーし、約 3 か月後に水素冷却剤がなくなるまで 2 回目のサーベイを継続する予定です。
- 2010年1月25日 - WISEはこれまで見たことのない地球近傍小惑星2010 AB78を検出しました。[35]
- 2010年2月11日 - WISEはこれまで知られていなかった彗星を検出し、P/2010 B2(WISE)と命名した。[36]
- 2010 年 2 月 25 日 — WISE の Web サイトでは、7 つの重なり合う画像フレームの深さまで空の 25% 以上を調査したと報告されています。
- 2010 年 4 月 10 日 — WISE の Web サイトでは、7 つの重なり合う画像フレームの深さまで空の 50% 以上を調査したと報告されています。
- 2010 年 5 月 26 日 — WISE の Web サイトでは、7 つの重なり合う画像フレームの深さまで空の 75% 以上を調査したと報告されています。
- 2010年7月16日 - プレスリリースでは、2010年7月17日に全天カバー率が100%になると発表されました。 [37]機器の固体水素冷却材ブロックが昇華して使い果たされる前に、空の約半分が再びマッピングされる予定です。
- 2010年10月 - WISEの水素冷却剤が枯渇。NASA惑星部門が資金提供したNEOWISEミッションの開始。[12]
- 2011 年 1 月 — 少なくとも 16 フレーム以上の画像密度で全天を調査しました (つまり、天空の 2 回目のスキャンが完了しました)。
冬眠
- 2011年2月17日 - WISE宇宙船の送信機は、主任研究員ネッド・ライトによって20:00 UTCに停止されました。宇宙船は地上との連絡なしに休眠状態のまま、将来の使用を待ちます。[38]

- 2011年4月14日 - WISEが観測した空の57%をカバーするデータの予備リリース。[39]
- 2011年7月27日 - WISEデータから地球初のトロヤ群小惑星が発見された。[6] [7]
- 2011年8月23日 — WISEは、新しい種類の褐色矮星であるY矮星の存在を確認しました。これらの星の中には、室温に近い約25℃の300K未満の温度を持つものもあります。Y矮星は、 T矮星が示すメタンと水の吸収帯に加えて、アンモニアの吸収を示します。[8] [9]
- 2012年3月14日 - WISE全天データが科学界に公開されました。[40]
- 2012年8月29日 — WISEが数百万個のブラックホールを発見。[41]
- 2012年9月20日 - WISEに連絡を取り、状況を確認することに成功した。[5]
- 2013年8月21日 - NASAは小惑星を探索する新たなミッションでWISEを再稼働させると発表した。[13]
再活性化
- 2013 年 12 月 19 日 — NASA は、長時間の冷却期間を経て再稼働した WISE 望遠鏡で撮影した新しい画像を公開しました。復活した NeoWise ミッションは現在進行中で、データを収集しています。
- 2014年3月7日 - NASAは、WISEが徹底的な調査を行った結果、太陽系内の仮説上の惑星である「惑星X」の証拠を発見できなかったと報告した。[42]
- 2014年4月26日 - ペンシルベニア州立大学の太陽系外惑星・居住可能惑星研究センターは、WISEが太陽から7.2光年離れた、-48℃から-13℃の範囲にある最も冷たい褐色矮星を発見したと報告した。 [43]
- 2015年5月21日 - NASAは、宇宙で最も明るい既知の銀河であるWISE J224607.57-052635.0を発見したと報告した。[44] [45]
歴史


打ち上げ
WISE宇宙船を搭載したデルタIIロケットの打ち上げは、当初2009年12月11日に予定されていた。この試みは、ブースターロケットのステアリングエンジンの問題を解決するために中止された。その後、打ち上げは2009年12月14日に再スケジュールされた。 [46] 2回目の試みは、カリフォルニア州のヴァンデンバーグ空軍基地から14:09:33 UTCに予定通りに打ち上げられた。ロケットは、 WISE宇宙船を地球から高度525 km (326 mi)の予定された極軌道に正常に投入した。 [4]
WISEは、1999年3月に軌道に到達してから数時間以内に故障した広域赤外線探査機(WIRE)に影響を与えた問題を回避しました。 [47]さらに、WISEはIRAS、AKARI、COBEのDIRBEなどの以前の調査よりも1,000倍感度が高かったです。[26]
「冷たい」ミッション
打ち上げ後1か月に及ぶ点検で、すべての宇宙船システムが正常に機能し、オペレーションセンターへの低速および高速データリンクの両方が正常に機能していることが確認されました。機器カバーは2009年12月29日に無事に切り離されました。[48] 2010年1月6日、最初の光の画像が公開されました。これは、カリーナ 座の8秒間の露出で、WISEの4つの波長帯のうち3つ(それぞれ3.4、4.6、12μmに対応する青、緑、赤)からの疑似カラーの赤外線を示しています。 [49] 2010年1月14日、WISEミッションは公式の天空調査を開始しました。[50]
WISE グループの延長された「温暖ミッション」への継続的な資金提供の申し出は、NASA の審査委員会から低い評価を受けたが、これは外部グループが WISE データを発表していないことが一因である。このミッションは、最後の極低温冷却剤が枯渇した後、3.4 および 4.6 μm 検出器の使用を許可し、2 回目の天体調査を完了して追加の天体を検出し、推定褐色矮星の視差データを取得することを目標としていた。NASA は 2010 年 10 月にこのミッションを延長し、地球近傍天体 (NEO) を探索した。[12]
2010年10月までに、33,500個以上の新しい小惑星と彗星が発見され、154,000個以上の太陽系天体がWISEによって観測されました。[31]活動中、毎日数十個の未知の小惑星を発見しました。[51]合計で、主なミッション中に270万枚以上の画像を撮影しました。[52]
ネオワイズ(冬眠前)


2010年10月、NASAは地球近傍天体WISE(NEOWISE)と呼ばれるプログラムでミッションを1か月延長しました。 [12]このプログラムの成功により、プログラムはさらに3か月延長されました。[5]焦点は、残っている極低温後の検出機能(WISEの4つの検出器のうち2つは極低温なしで動作)を使用して、地球軌道に近い小惑星と彗星を探すことでした。[12] 2011年2月、NASAはNEOWISEが20個の彗星を含む太陽系の多くの新しい天体を発見したと発表しました。[53]主ミッションと延長ミッション中に、宇宙船は158,000個の小惑星の特性を提供し、その中には35,000個を超える新発見の天体が含まれていました。[54] [55]
休止と再開
NEOWISEミッションのために小惑星帯の完全なスキャンを完了した後、宇宙船は2011年2月1日に休眠状態に入った。[56]宇宙船は2012年9月20日に状態を確認するために短時間連絡を受けた。[5]
2013年8月21日、NASAはNEOWISEを再稼働させ、地球近傍天体(NEO)と潜在的に危険な小惑星の探査を継続すると発表した。また、ロボット宇宙船が迎撃して月周回軌道に再誘導できる小惑星の探査も行う。ミッションの延長は3年間で、費用は年間500万ドル。これは、2013年2月にロシア上空でチェリャビンスク隕石が爆発した後、NASAに小惑星探査を強化するよう求める声が高まったことが一因となっている。 [13]
NEOWISEは2013年9月に冬眠状態から復帰した。[57]冷却剤が枯渇したため、望遠鏡を深宇宙に向けることで、探査機の温度は冬眠状態による比較的高い温度である200 K (-73 °C; -100 °F) から動作温度である75 K (-198.2 °C; -324.7 °F) まで低下した。[5] [52]その後、機器は再調整され、[52]冬眠後の最初の写真が2013年12月19日に撮影された。[57]
ネオワイズ(冬眠後)
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休眠後のNEOWISEミッションでは、これまで知られていなかった地球近傍天体150個を発見し、既知の小惑星2,000個の特徴についてさらに詳しく知ることが期待されていました。[52] [58] NEOWISEの自動検出ソフトウェアであるWISE Moving Object Processing Software (WMOPS)では、直径100メートル(330フィート)未満の天体はほとんど検出されませんでした。これは、5件以上の検出を報告する必要があるためです。[59] NEOWISEによって発見された直径100メートル(330フィート)を超える小惑星の平均アルベドは0.14です。[59]
望遠鏡は2013年に再び稼働し、2013年12月までに観測を再開できるほど十分に冷却された。[60]それ以降2017年5月までの間に、望遠鏡は小惑星や彗星を含む既知の天体26,000個以上を約64万回検出した。[60]さらに、416個の新しい天体を発見し、そのうち約4分の1が地球近傍天体の分類であった。[60]
2024年7月現在、WISE / NEOWISEの統計には、探査機によって発見された2016 WF 9とC / 2016 U 1を含む合計399個の地球近傍天体(NEO)が記載されています。 [34]
365個の地球近傍小惑星(NEA)のうち、66個は潜在的に危険な小惑星(PHA)と考えられており、NEOファミリーのより大きなグループの一部ですが、地球に衝突して重大な破壊を引き起こす可能性が特に高いです。[34] NEOはNEC(彗星のみ)とNEA(小惑星のみ)に分類され、さらにアティラ小惑星、アテン小惑星、アポロ小惑星、アモール小惑星、潜在的に危険な小惑星(PHA)などのサブカテゴリに分類されます。[61]
NEOWISEは1,850個以上の地球近傍天体の大きさの推定値を提供した。NEOWISEミッションはさらに2年間延長された(2021年7月1日~2023年6月30日)。[62]
2021年6月現在[アップデート]、NEOWISEの後継機である次世代のNEO Surveyorは2028年に打ち上げられる予定であり、人類がNEOWISEから学んだこと、そしてこれからも学び続けることを大幅に拡大することになるだろう。[62]
「2023年8月現在、NEOWISEは再活性化ミッションの開始以来20回目の全天カバーの40%を達成しています。」[63]
ミッション終了
2023年12月13日、ジェット推進研究所(JPL)は、衛星が低軌道に入り、2025年初頭までに使用できなくなると発表した。太陽活動が第25太陽活動周期中に極大期に近づくにつれて太陽活動が活発化し、大気抵抗が増加して軌道が崩壊すると予想される。衛星はその後、大気圏に再突入すると予想される。[17] 2024年8月8日、ジェット推進研究所は軌道崩壊の推定値を2024年後半に更新し、NEOWISEの科学調査が7月31日に終了したと発表した。[18] NEOWISEは2024年11月1日に大気圏に突入し、燃え尽きた。[64]
データリリース
2011年4月14日、WISEデータの予備リリースが公開され、宇宙船が観測した空の57%をカバーしました。[65] 2012年3月14日、WISEによって撮影された赤外線空全体の新しいアトラスとカタログが天文学コミュニティにリリースされました。[40] 2012年7月31日、NEOWISEポストクライオ予備データが公開されました。[5]すべてのデータを統合したAllWISEと呼ばれるリリースは、2013年11月13日にリリースされました。[66] NEOWISEデータは毎年リリースされます。[66]
WISEデータには、中程度の精度の直径推定値が含まれており、想定されるアルベドからよりも精度は良いが、良好な直接測定ほど正確ではない。これは、小惑星の熱モデルを使用して、反射光と熱赤外線放射の組み合わせから得られ、直径とアルベドの両方を推定する。2016年5月、技術者のネイサン・マイアボルドは、直径の精度に疑問を呈し、宇宙船の設計に起因する体系的な誤差を主張した。[67] [68] [69]彼の批判の元のバージョン自体は、その方法論に対する批判に直面し[70] 、査読を通過しなかったが、[68] [71]、改訂版がその後公開された。[72] [73]同年、独立した天文学者グループによる100個の小惑星の分析により、元のWISE分析と一致する結果が得られた。[73]
unWISE と CatWISE

Allwiseの共加算画像は意図的にぼかされており、孤立した点光源の検出に最適です。ただし、混雑した領域では多くの光源が検出されないという欠点があります。WISEイメージングの非公式でぼかされていない共加算画像(unWISE)は、鮮明な画像を作成し、欠陥や過渡現象を隠します。[74] unWISE共加算画像は、unWISEウェブサイトで座標で検索できます。 [75] unWISE画像は、市民科学プロジェクトDisk DetectiveおよびBackyard Worldsで使用されています。[76]
2019年に予備カタログが発表された。カタログ名はCatWISEである。このカタログはWISEとNEOWISEのデータを組み合わせ、3.4μmと4.6μmで測光を行う。unWISE画像とAllwiseパイプラインを使用してソースを検出する。CatWISEにはより暗いソースが含まれており、物体の動きの測定精度がはるかに高い。このカタログは発見された褐色矮星、特に冷たく暗いY型矮星の数を増やすために使用されている。CatWISEはカリフォルニア工科大学のジェット推進研究所(JPL)が主導し、NASAの天体物理学データ分析プログラムの資金提供を受けている。[77] [78] CatWISEの予備カタログは赤外線科学アーカイブ(IRSA)からアクセスできる。[79]
発見された物体

多数の彗星や小惑星に加えて、WISE と NEOWISE は、太陽系からわずか数光年の距離にある褐色矮星、最初の地球型トロヤ群、そして宇宙で最も明るい銀河など、多くの褐色矮星を発見しました。
近くの星
WISE を使用して 30 光年以内に発見された近隣の星:
褐色矮星
WISE によって 20 光年以内に発見された最も近い褐色矮星は次のとおりです。
2013年にルーマン16が発見される前、WISE 1506+7027は11.1+2.3
−1.3 最も近い恒星のリストの 中で最も近い褐色矮星であると考えられていた(§ 近くのWISE恒星の地図も参照)。[81]
直接撮影された太陽系外惑星
WISE で初めて検出された直接画像化された太陽系外惑星。太陽系外惑星の定義を参照してください。2018 年現在の IAU の作業定義では、M planet ≤ 13 M Jおよび M planet /M central < 0.04006 が必要です。M minと M max は、木星質量における惑星の質量の下限と上限です。
ディスクと若い星
WISEの赤外線感度により、若い恒星や古い白色矮星系の周囲の円盤を発見することができました。これらの発見には通常、可視光、近赤外線、WISEまたはスピッツァーの中赤外線観測の組み合わせが必要です。例としては、赤色矮星WISE J080822.18-644357.3、褐色矮星WISEA J120037.79-784508.3、白色矮星LSPM J0207+3331があります。NASAの市民科学プロジェクトDisk DetectiveはWISEデータを使用しています。さらに、研究者はNEOWISEを使用して、噴火している若い恒星を発見しました。[86]
星雲
研究者たちはWISEを使っていくつかの星雲を発見した。例えば、Iax型残骸Pa 30などである。大質量B型星BD+60° 2668とALS 19653の周りの星雲[87] 、ウォルフ・ライエ星WR 35の周りの隠れた殻[88]、惑星状星雲であるらせん星雲の周りのハロー[89]もWISEで発見された。
銀河系外の発見
活動銀河核(AGN)は、その中間赤外線の色から識別できます。ある研究では、例えば、GaiaとunWISEのデータの組み合わせを使用してAGNを識別しました。[90] 明るい赤外線銀河は赤外線で検出できます。ある研究では、SDSSとWISEを使用してそのような銀河を識別しました。[91] NEOWISEは10年以上にわたって全天を観測しており、一時的なイベントを見つけるために使用できます。発見された一時的なイベントには、銀河の潮汐破壊イベント(TDE)[92]やSN 2010jlに似た超新星の赤外線検出などがあります。
小惑星
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WISEは3,088個の番号付き小惑星を発見したとされています。[93]このミッションで発見された番号付き小惑星の例は次のとおりです。
彗星 C/2020 F3 (ネオワイズ)
2020年3月27日、WISE探査機によってC/2020 F3(NEOWISE)彗星が発見されました。この彗星は最終的に肉眼で見えるようになり、プロやアマチュアの天文学者によって広く撮影されました。1997年のヘール・ボップ彗星以来、北半球で見える最も明るい彗星でした。
ギャラリー
WISEによる全天空ビュー
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赤外線波長を可視光でレンダリングした全天画像
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同じ全天ビュー、高温で塵に覆われた銀河を強調
WISEによる厳選画像
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4台の赤外線検出器すべてを使用したアンドロメダ銀河の広視野赤外線画像
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IC 342、通常は隠れているが赤外線画像で見える銀河
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緑の点はWISE 0458+6434で、2つのT型褐色矮星で構成されていると考えられています。
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ラムダケンタウリ星雲、天の川銀河の星形成領域
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らせん星雲、惑星状星雲
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WISEが明らかにした天の川銀河のバルジのX字型
近くのWISE星の地図

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
- 赤外線天文学
- 最大の赤外線望遠鏡のリスト
- ネメシス(仮想の星)
- テュケー(仮想惑星)
- NEOWISEの後継機であるNEO Surveyor
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(41:22)少し影が前後に動いているのがわかりますね。冥王星は間違いなくそこにあります。
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外部リンク
- 「WISEミッション」。nasa.gov。
- 「WISEミッション」。NASA / JPL。
- 「WISEミッション」。カリフォルニア大学バークレー校。
- 「WISEミッション」。UCLA。
- 「NEOWISE ミッション」。カリフォルニア工科大学。
