太空望远镜,红外线天文化卫生星

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ca88 2红外线天文卫星合作开发美国ca88 3英国ca88 4荷兰ca88 5

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  • 名称:红外线宇宙天文台(ISO)
  • 制造商:法国宇航公司
  • 发射日期:1995年11月17日
  • 首次轨道发射:1995年11月17日
  • 发射地点:法属圭亚那、库鲁
  • 轨道:1038千米×70578千米(645英里×43856英里),倾角5.2°
  • 运载火箭:阿丽亚娜44P
  • 名称:红外线天文卫星
  • 制造商:荷兰航空航天学会
  • 发射日期:1983年1月25日
  • 发射地点:加利福尼亚州,范登堡
  • 轨道:太阳同步轨道
  • 运载火箭:德尔塔3910
  • 纬度:北纬34度44分57.34秒
  • 经度:西经120度31分2.37秒
  • 名称:斯必泽(Spitzer)太空望远镜
  • 制造商:洛克希德马丁空间系统公司
  • 发射日期:2003年8月25日
  • 首次轨道发射:2003年8月25日
  • 发射地点:佛罗里达州,卡纳维拉尔角
  • ca88,轨道:地球拖尾日心轨道,14900万公里×15240万公里(9260万英里×9470万英里),轨道倾角1.1°
  • 运载火箭:德尔塔Ⅱ7920H
  • 名称:光亮号(Akari)红外天文卫星
  • 制造商:NEC东芝公司
  • 发射日期:2006年2月21日
  • 发射地点:日本,鹿儿岛内的浦町发射场
  • 轨道:695公里×710公里(431.9英里×441.2英里),倾角98.2°(太阳同步轨道)
  • 运载火箭:M-V-8

有效载荷

  • ISO照相机(ISOCAM),ISO光度仪(ISOPHOT),短波长光谱仪(SWS),长波长光谱仪(LWS)

参数

  • 中心直径:0.57米

参数

  • 中心直径:0.8米

有效载荷

  • 远红外观测器(FIS),红外摄像机(IRC)。

结构尺寸

  • 5.3米×3.6米×2.8米(17.4英尺×11.8英尺×9.2英尺)

红外线宇宙天文台法国ca88 8

  ISO是欧洲宇航局的一个红外线天文台,上面装载的仪器设备是由英国、德国、法国和荷兰组成的团队协作完成的。ISO在波长2.5到240微米的范围内工作,同已发射的红外线观测卫星相比,它有更高的灵敏度(约为IRAS的100倍)并能够研究宇宙里面寒冷和充满灰尘的区域,比如行星和彗星的一些区域。

有效载荷

  • 红外线摄像机(ISOCAM),短波长分光计(SWS),长波长分光计(LWS),红外线光度计和偏振器(ISOPHOT)

有效载荷

  • 红外分光光谱仪(IRS),Spitzer多波段图像测光仪(MIPS),红外探测组照相机(IRAC)

结构尺寸

  • 3.7米×5.5米(12.1英尺×18英尺)(包括太阳能电池帆板展开的长度)

光亮号红外天文卫星日本ca88 9

  这颗卫星上的仪器比红外天文卫星IRAS的仪器具有更好的敏感度和更高的分辨率,它的望远镜镜头直径68.5厘米,能够被冷却到绝对温度开尔文工作,观测波段为波长1.7微米(近红外)到180微米(远红外)。

结构特点使用情况

结构尺寸

  • 3.6米×3.2米

  红外线天文卫星
(IRAS)是在太空中的天文台,以红外线巡天,执行勘查整个天空的任务。红外线天文卫星是美国的NASA、荷兰的NIVR与英国的SERC联合执行的计划,于1983年1月25日发射升空,任务执行了10个月之久。

结构尺寸

  • 4.5米×2.1米(14.6英尺×6.9英尺)

斯必泽(Spitzer)太空望远镜美国ca88 3

  斯必泽空间望远镜(Spitzer Space
Telescope,缩写为SST)是美国宇航局2003年发射的一颗红外天文卫星,是大型轨道天文台计划的最后一台空间望远镜。望远镜工作在波长为3-180微米的红外波段,以取代先前的红外线天文卫星(IRAS)

结构特点研制历程

结构特点

卫星装有一个大型液体氦制冷器来冷却望远镜和仪器设备到1.8开尔文(-271摄氏度),两个固定的太阳能电池帆板同时可作为热防护罩,ISO的主体是一个口径为60厘米(2英尺)的R-C式望远镜,它还携带了4台观测仪器。

结构特点使用情况

结构特点研制历程

结构特点

它的望远镜镜头直径68.5厘米,能够被冷却到绝对温度开尔文工作,观测波段为波长1.7微米(近红外)到180微米(远红外)。轻质的碳化硅主镜面覆盖着金色涂层。“光亮号”卫星的寿命取决于冷却望远镜和科学仪器的液体氦将在2007年8月26日用尽,从而终止远红外和中红外观测。

使用情况

发射之后,ISO的肼推进器把最低点由518公里(322英里)高度推到1038公里(645英里)。在范艾伦辐射带里,ISO的探测器是不起作用的;在范艾伦辐射带以外,一天几乎有17个小时观测都是可能的。

ISO的计划寿命是20个月,但是氦冷却剂一直坚持到1998年4月8日。在此之后,短波长光谱仪中的一些探测器又工作了150个小时,直到5月10日才停止工作。

ISO最后一次变换轨道,这使它在20~30年后将在大气层内烧毁。到1998年5月,ISO已进行了大约30000次科学观测。

结构特点

IRAS是设计用来在红外波段观测整个太空的。这颗卫星主体由荷兰建造,美国提供了望远镜、探测器并负责发射,英国则负责提供控制设备。

这颗卫星最重要的任务是制造一个杜瓦瓶(真空瓶)并在其中充满液态氦。杜瓦瓶的外壁是隔热的,并且带有一个遮阳伞,防止太阳光进入望远镜。下面部分包括控制系统和通信设备。

IRAS每90分钟飞越极点一次,并以0.5°的V字形向天空扫描出一个带状区域,其中一部分区域与上次扫描区域重合。它最终对整个天空完成了3次完整扫描

结构特点

管子形的低温装配体包括一个直径0.8米(2.8英尺)铍镜的望远镜和三台科学仪器。 由于两个太阳能电池阵列是固定的,斯必泽必须在太阳的120°范围内瞄准。它观察大致与太阳垂直方向的条形天空,在任何时间大约可以看到天空35%的区域。

研制历程

全天空调查观测开始于2006年5月,第一次调查于2006年11月完成,覆盖了天空约80%的区域。第二个阶段的任务侧重于点观测,类似于全天空调查所进行的填隙观测。

使用情况

1983年1月26日发射,这颗卫星共发现350000个红外线源,这使已编目的太空红外线源增加了70%。它还发现了6颗彗星,并首次揭示了银河系的中心。且于1983年11月21日结束。运行将近三个月。

研制历程

斯必泽太空望远镜是NASA的第4个,也是最后一个“大天文台”计划,它起先名为“空间红外望远镜(SIFTF),后来为了纪念天文学家赖曼一斯必泽(Lyman
Spitzer)而改名为斯必泽太空望远镜。

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