“紫外线眼睛”UVEX将在NASA的新任务中探索宇宙

“紫外线眼睛”UVEX将在NASA的新任务中探索宇宙 由 Swift 航天器拍摄的仙女座星系紫外线图像。即将推出的 UVEX 将能拍摄更详细的紫外线图像 NASA/Swift/Stefan Immler(GSFC)和 Erin Grand(UMCP)说到望远镜,紫外线是光谱中被忽视的部分大多数望远镜倾向于关注可见光和红外线波长,而这两种波长可以说有更多的看点。毕竟,大多数恒星的紫外线都不是很明显,但这并不意味着那里什么都没有。最热的天体都会放射出紫外线,包括接近生命开始和结束的恒星,以及超新星和中子星碰撞等高能事件。因此,UVEX 有三大目标:首先,它将进行近紫外光和远紫外光的全天空巡天,绘制出比现有紫外地图更深入、更详细的紫外地图,这要归功于它的仪器比银河探索者(GALEX)上的仪器灵敏度高出50到100倍,银河探索者的前身曾在2003年至2013年间运行。其次,UVEX 将善于发现温度高但质量和金属含量低的恒星和星系,这类恒星和星系很难被其他类型的光线探测到。最后,它还能在短时间内旋转,以调查瞬时事件,如恒星坍缩并引发超新星,或指向引力波信号源,查看是否有紫外线闪烁。UVEX 任务已酝酿多年,但现在已被美国国家航空航天局选入其"探索者计划",击败了关注 X 射线的 STAR-X 等其他提案。UVEX 预计于 2030 年发射,任务期限为两年,加上发射费用,价格约为 3 亿美元。一旦任务启动并正常运行,UVEX 将提供独特的宇宙视角,与最近发射的欧几里德和詹姆斯-韦伯太空望远镜以及即将发射的维拉-C-鲁宾天文台和南希-格蕾丝-罗曼太空望远镜协同工作,所有这些望远镜都可以观测可见光和红外光。 ... PC版: 手机版:

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NASA新任务UVEX将接棒"探索者计划" 揭开宇宙的紫外线之谜 这幅图像显示的是美国宇航局哈勃太空望远镜观测到的棒旋星系 NGC 1097 的中心。 图片来源:ESA/哈勃和 NASA, D. Sand, K. ShethNASA正在探索空中和太空中的未知世界,一项勘测整个天空紫外线的新任务将为该机构提供更多关于星系和恒星如何演变的洞察力。这架名为 UVEX(UltraViolet EXplorer)的太空望远镜计划于 2030 年发射,是 NASA 的下一个天体物理学中型探测器任务。除了进行高灵敏度的全天空巡天外,UVEX 还能迅速指向宇宙中的紫外线光源。这将使它能够捕捉到中子星合并引起的引力波爆发后的爆炸。该望远镜还将携带一台紫外线摄谱仪,用于研究恒星爆炸和大质量恒星。位于华盛顿的美国宇航局总部科学任务局副局长尼古拉-福克斯(Nicola Fox)说:"美国宇航局的UVEX将帮助我们更好地了解附近和遥远星系的性质,并跟踪不断变化的宇宙中的动态事件。这项任务将为我们的太空望远镜舰队带来近紫外光和远紫外光的关键能力,提供丰富的巡天数据,为探索宇宙的秘密开辟新的途径。"该望远镜的紫外线测量能力将补充其他在这十年中进行广泛测量的任务所提供的数据,其中包括由欧空局(ESA)领导、美国国家航空航天局(NASA)参与的欧几里德任务,以及美国国家航空航天局(NASA)将于 2027 年 5 月发射的南希-格雷斯-罗曼太空望远镜。这些任务将共同帮助绘制一幅现代的、多波长的宇宙地图。美国国家航空航天局总部天体物理学部主任马克-克兰平(Mark Clampin)说:"随着创新的新UVEX任务加入我们的任务组合,我们将获得对科学界具有持久价值的重要遗留数据档案。这台新望远镜将有助于我们通过多种波长了解宇宙,并解决当今天体物理学的主要优先事项之一:研究宇宙中转瞬即逝的变化。"美国航天局在由科学家和工程师组成的小组对两个中型探测器和两个机会任务概念提案进行详细审查,并根据美国航天局目前的天体物理学组合和可用资源进行评估后,选定继续开发UVEX中型探测器概念。UVEX 任务被选中执行为期两年的任务,费用约为 3 亿美元,不包括发射费用。这项任务的首席研究员是位于加利福尼亚州帕萨迪纳的加州理工学院的菲奥娜-哈里森。参与这项任务的其他机构包括加州大学伯克利分校、诺斯罗普-格鲁曼公司和空间动力学实验室。探索者计划是美国国家航空航天局历史最悠久的连续性计划。该计划旨在通过由主要研究人员领导的、与该机构天体物理学和太阳物理学计划相关的空间科学调查,提供频繁、低成本的太空访问机会。自 1958 年发射发现地球辐射带的"探索者 1 号"以来,"探索者计划"已经发射了 90 多项任务,其中包括"乌胡鲁"和"宇宙背景探索者"任务,这两项任务的研究人员因此获得了诺贝尔奖。该计划由美国宇航局戈达德太空飞行中心的科学任务局管理,该局负责开展有关地球研究、空间天气、太阳系和宇宙的各种研究和科学探索计划。 ... PC版: 手机版:

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韦伯太空望远镜观测到紫外线"风"侵蚀猎户座星云中的原行星盘 该研究报告首次直接观测到了远紫外线(FUV)驱动的原行星盘光蒸发的证据。这些发现利用了詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)的观测数据,为气态巨行星(包括太阳系内的气态巨行星)形成的制约因素提供了新的见解。洞察气态巨行星的形成年轻的低质量恒星周围通常环绕着寿命相对较短的尘埃和气体原行星盘,它们为行星的形成提供了原材料。因此,气态巨行星的形成受到了从原行星盘中去除质量的过程的限制,例如光蒸发。当原行星盘的上层被 X 射线或紫外线质子加热时,气体温度升高,导致气体从系统中逸出,这就是光蒸发。由于大多数低质量恒星都是在同时包含大质量恒星的星团中形成的,因此原行星盘预计会暴露在外部辐射中,并经历紫外线驱动的光汽化。詹姆斯-韦伯太空望远镜的 NIRCam 仪器看到的猎户座星云内部区域。资料来源:NASA、ESA、CSA,数据缩减和分析: PDRs4All ERS 小组;图形处理 S. Fuenmayor来自 JWST 和 ALMA 的观测证据理论模型预测远紫外辐射会产生光解离区(PDRs)在这些区域中,附近大质量恒星投射的紫外线光子会对原行星盘表面的气体化学反应产生强烈影响。然而,对这些过程的直接观测一直难以实现。Olivier Berné及其同事利用JWST和阿塔卡马大型毫米波阵列(ALMA)分别进行的近红外和亚毫米波测量,报告了对猎户座星云内部一个被FUV辐照的原行星盘d203-506的观测结果。通过对PDR内部探测到的发射线的运动学和激发进行建模,研究人员发现由于FUV驱动的加热和电离,d203-506的质量正在高速流失。研究结果表明,d203-506的质量损失速度表明,气体可能会在一百万年内从圆盘中移除,从而抑制气态巨行星在该系统内形成的能力。Berné等人写道:"对太阳系的动力学和成分研究表明,太阳系是在一个包含一颗或多颗大质量恒星的恒星簇中形成的,因此它可能受到了FUV辐射的影响。"编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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计划于2025年发射的“卡卢瑟”紫外线之眼将提供前所未有的连续观测能力 Carruthers Geocorona 天文台将于 2025 年发射,其特点是集成了紫外线光谱仪,将驻扎在拉格朗日点 1,研究地球的外大气层。这项开创性的小型卫星任务旨在分析大气层最外层如何对太阳诱发的空间天气做出反应。资料来源:美国国家航空航天局BAE 系统公司成功完成了将卡卢瑟地球日观测站的紫外线(UV)光谱仪集成到卫星总线上的工作,这是完成 NASA 地球监测卫星的下一个重要步骤。图片来源:NASA/BAE 系统公司Carruthers 是一颗小型卫星(SmallSat),一旦进入拉格朗日点 1(L1)的轨道,观测站将使用先进的紫外线成像仪观测大气层最外层的外大气层,以确定它是如何随太阳引起的空间天气而变化的。卡鲁瑟预计将成为第一颗在拉格朗日点 1 运行的小型卫星,拉格朗日点 1 是地球和太阳之间引力稳定的轨道点,距离地球约 100 万英里,卡鲁瑟也将是第一颗对地球外大气层进行连续观测的卫星。BAE 系统公司的技术人员在将紫外线(UV)光谱仪集成到卫星总线上后,对卡卢瑟 Geocorona 天文台卫星进行检查。图片来源:NASA/BAE 系统公司该任务以前称为动态外大气层全球莱曼-阿尔法成像仪(GLIDE),但在 2020 年更名为乔治-R-卡卢瑟斯博士(Dr. George R. Carruthers),以纪念这位负责设计和建造月基望远镜的著名科学家,该望远镜作为阿波罗 16 号任务的一部分,从太空拍摄了第一张地球地冕图像。Carruthers号目前计划于2025年发射,作为美国宇航局星际绘图和加速探测器(IMAP)任务的共享部分。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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发射紫外线的玻璃可清除微生物膜造成的污损 解决一系列水下问题 当任何物质在海水中放置足够长的时间后,细菌、真菌、藻类和其他海洋微生物就会在其表面形成一层黏糊糊的薄膜。藤壶等大型生物就会在这层薄膜上立足,并以此为家,不断生长繁殖。不用说,这种涂层会大大降低船体的流体动力,使船只在一定速度下行驶时耗费更多燃料。生物膜还对水下结构、防护网甚至海水淡化厂造成问题。这种现象被称为生物污损。防止这种现象的主要方法包括在水下表面涂上抗菌涂料(可能会对环境造成危害)或特殊的不粘材料(必须经常重新涂抹)。一种建议的替代方法是用外部紫外线照射表面,紫外线可以杀死微生物。但遗憾的是,紫外线离光源越远,效果就越差,而且浑浊的水也会吸收紫外线。这就是紫外线发光玻璃(UEG)的作用所在。它不是由单独的光源照射,而是光源。Leila Alidokht(左)和 Mariana Lanzarini-Lopes(右)与研究生研究助理 Athira Haridas(中)一起研究紫外线发射玻璃 马萨诸塞大学阿默斯特分校这种材料是由马萨诸塞大学阿默斯特分校工程师领导的科学家团队创造的,它由一个普通的玻璃载玻片组成,载玻片背面涂有一层二氧化硅纳米粒子和透明聚合物。紫外线发光二极管不会将光线投射到玻璃的正面或背面,而是投射到玻璃的一个边缘,当紫外线穿过玻璃的厚度时,它们会被纳米粒子散射和扩散,纳米粒子会反射紫外线,但不会吸收紫外线。因此,紫外线发光玻璃的整个正面(水侧)都能均匀地发出紫外线。在保持令人满意的可见光和红外线透射率的同时,其效果比以同样方式照射的未镀膜玻璃好 10 倍。在对该技术的测试中,UEG 幻灯片和未涂层的对照幻灯片被浸没在佛罗里达州卡纳维拉尔港的海水中长达 20 天。试验结束后发现,UEG 能将可见生物膜的生长减少 98%无生物膜 UEG 幻灯片与无涂层对照样品的比较科学家们现在计划用更大的玻璃片进行实验,这些玻璃片被浸没的时间将更长。该研究的第一作者、博士后助理研究员 Leila Alidokht 说:"所开发的技术可用于透明表面的消毒,如船舶窗户、浮球和系泊浮标、相机镜头以及海洋学、农业和水处理应用中的传感器。"有关这项研究的论文最近发表在《生物膜》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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美国国家航空航天局8日宣布,詹姆斯·韦布空间望远镜主镜已在太空完全展开,望远镜开展科学探索前的主要部署工作完毕。科研人员期待借助该望远镜探究宇宙各阶段历史,了解众多天体系统的起源。 据美国航天局介绍,韦布空间望远镜是该机构迄今建造的最大、功能最强的空间望远镜。其主镜直径6.5米,由18片巨大六边形子镜构成,配有5层可展开的遮阳板。由于体型巨大,韦布空间望远镜以折叠状态发射。 地面控制人员7日远程展开了主镜左边的3片折叠镜片,8日又展开了右边的3片折叠镜片,从而使主镜18片子镜完全展开。接下来,地面控制人员将用几个月时间校准设备。预计该望远镜可在今年夏天传回拍摄的第一批图像。 韦布空间望远镜由美国航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研究开发,被认为是哈勃空间望远镜的“继任者”。哈勃空间望远镜主要在可见光和紫外波段观测,而韦布空间望远镜主要在红外波段观测。 韦布空间望远镜任务目标主要有4个方面:寻找135亿多年前的宇宙中诞生的第一批星系;研究星系演化的各阶段;观察恒星及行星系统的形成;测定包括太阳系行星系统在内的行星系统的物理、化学性质,并研究其他行星系统存在生命的可能性。 (新华社)

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