금요일, 11월 15, 2024

XRISM, SLIM: 일본 X선 위성 발사 연기, 달 착륙선 “문 스나이퍼”

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천체를 새로운 빛으로 밝혀줄 혁명 위성과 달 착륙선 ‘문 스나이퍼’의 발사가 연기됐다.

발사는 일요일 오후 8시 26분(동부 표준시) 또는 월요일 오전 9시 26분(동부 표준시)에 이뤄질 것으로 예상됐으나 악천후, 특히 발사 장소에 강풍이 불면서 발사가 30분도 채 안 돼 지연됐다. 대행사 일본 우주 탐사. 기관은 새로운 발사 날짜를 발표하지 않았지만 다네가시마 우주 센터의 발사대는 9월 15일까지 예약되어 있습니다.

악천후로 인해 발사 일정이 이미 두 번 변경되었습니다.

XRISM(“위기”로 발음) 위성, XRISM이라고도 함 X선 이미징 및 분광학 작업이는 일본 항공우주 탐사국(JAXA)과 NASA의 공동 임무이며, 유럽 우주국과 캐나다 우주국도 참여하고 있습니다.

함께 타는 것은 JAXA의 SLIM입니다. 달 탐사를 위한 스마트 착륙선. 이 소형 탐사 착륙선은 고정밀 착륙 기술을 활용해 일반적인 킬로미터 범위가 아닌 100미터(328피트) 거리 내 특정 위치에 “표시된” 착륙을 시연하도록 설계되었습니다. 그 정확성은 임무의 별명인 문 스나이퍼(Moon Sniper)로 이어졌습니다.

NASA에 따르면 위성과 그 장비는 우주에서 가장 뜨거운 지역, 가장 강한 중력을 가진 가장 큰 구조물 및 물체를 모니터링할 것이라고 합니다. XRISM은 인간에게 보이지 않는 파장인 X선 광선을 감지합니다.

항성폭발과 블랙홀 연구

X선은 우주에서 가장 에너지가 넘치는 물체와 사건에서 방출됩니다. 이것이 바로 천문학자들이 X선을 연구하고 싶어하는 이유입니다.

NASA 고다드 스페이스(Goddard Space)의 XRISM 수석 조사관인 Richard Kelly는 “우리가 XRISM으로 연구하고 싶은 것 중 일부에는 은하 중심의 초거대 블랙홀에서 발사되는 별 폭발과 거의 광속에 가까운 입자 제트의 효과가 포함됩니다.”라고 말했습니다. 비행 센터. 메릴랜드주 그린벨트에서 성명을 발표했습니다. “물론 우리는 XRISM이 우주를 관찰하면서 발견하게 될 모든 예상치 못한 현상에 대해 매우 기대하고 있습니다.”

다른 파장의 빛에 비해 X선은 너무 짧아서 제임스 웹(James Webb) 및 허블 우주 망원경과 같은 가시광선, 적외선 및 자외선을 모니터링하고 수집하는 접시 모양의 거울을 통과합니다.

이를 염두에 두고 XRISM에는 X선 감지에 더 잘 설계된 수천 개의 개별 곡선 간섭 거울이 포함되어 있습니다. 위성은 궤도에 도달한 후 몇 달 동안 보정을 거쳐야 합니다. 이번 임무는 3년 동안 진행되도록 설계됐다.

NASA에 따르면 위성은 400~12,000전자볼트 범위의 에너지로 X선을 감지할 수 있는데, 이는 가시광선 에너지인 2~3전자볼트를 훨씬 능가하는 수준이다. 이 탐지 범위를 통해 우주 전반에 걸친 우주론적 극단 현상을 연구할 수 있습니다.

XRISM에는 X선 감지를 위한 두 개의 특수 거울 배열이 포함되어 있습니다.

위성에는 Resolve와 Xtend라는 두 가지 도구가 있습니다. Resolve는 X선의 소스, 구성, 동작 및 물리적 상태를 결정하는 데 도움이 되는 온도의 작은 변화를 추적합니다. Resolve는 화씨 -459.58도(섭씨 영하 273.10도)에서 작동합니다. 깊은 우주보다 50배 더 ​​차갑다이는 냉장고 크기의 액체 헬륨 용기 덕분입니다.

이 장비는 천문학자들이 은하단 내에서 뜨겁고 빛나는 가스의 화학적 세부 사항과 같은 우주의 신비를 밝히는 데 도움이 될 것입니다.

“XRISM의 Resolve 도구를 사용하면 이전에는 불가능했던 수준으로 우주 X선 광원의 구성을 더 깊이 조사할 수 있습니다.”라고 Kelly는 말했습니다. “우리는 폭발하는 별, 블랙홀, 그것이 작동하는 은하, 은하단을 포함하여 우주에서 가장 뜨거운 물체에 대한 많은 새로운 통찰력을 기대합니다.”

동시에 Xtend XRISM은 X선 위성에서 가장 큰 시야 중 하나를 제공할 것입니다.

NASA의 XRISM 프로젝트 과학자인 고다드(Goddard)의 브라이언 윌리엄스(Brian Williams)는 성명에서 “XRISM이 수집한 스펙트럼은 우리가 관찰할 일부 현상에 대해 지금까지 본 것 중 가장 상세할 것”이라고 말했습니다. “이 임무는 우리에게 중성자 별의 내부 구조와 활동 은하의 블랙홀에 의해 구동되는 광속에 가까운 입자 제트와 같이 연구하기 가장 어려운 장소에 대한 통찰력을 제공할 것입니다.”

한편 SLIM은 추진 시스템을 사용해 달을 향해 나아갈 예정이다. 우주선은 발사 후 약 3~4개월 후에 달 궤도에 도달하고, 한 달 동안 달 궤도를 돌며, 발사 후 4~6개월 후에 하강을 시작하고 연착륙을 시도합니다. 착륙선이 성공하면 기술 시연을 통해 달 표면에 대한 간략한 연구도 진행된다.

달 남극을 겨냥한 최근의 다른 착륙선 임무와 달리 SLIM은 넥타의 바다 근처에 있는 Xiuli라는 작은 달 충돌 분화구 근처 사이트를 목표로 하고 있습니다. 달. 착륙 지점은 1969년 아폴로 11호가 달의 적도 부근에 착륙한 고요의 바다 바로 남쪽이다.

SLIM(지능형 달 탐사 궤도선) 비행 모델.  사진은 다네가시마 우주센터의 우주선 및 선물 조립(SFA) 빌딩에서 촬영되었습니다.

인도는 지난 수요일 찬드라얀 3호 임무가 달 남극 근처에 도착하면서 미국, 구소련, 중국에 이어 달 표면에 통제 착륙을 수행한 네 번째 국가가 되었습니다. 이전에는 일본 Ispace 회사의 Hakuto-R 달 착륙선이 4월 착륙 시도 중 달에 충돌하기 전 4.8km 떨어졌습니다.

SLIM 프로브에는 비전 기반 탐색 기술이 포함되어 있습니다. 달에 정확한 착륙을 달성하는 것은 JAXA 및 기타 우주 기관의 주요 목표입니다.

달의 남극과 얼음으로 가득 찬 영구적인 그늘진 지역과 같은 자원이 풍부한 지역에도 분화구와 암석으로 인해 많은 위험이 존재합니다. 향후 임무에서는 이러한 특징을 피하기 위해 좁은 지역에 착륙할 수 있어야 합니다.

SLIM은 또한 기관이 화성과 같은 다른 행성 주변의 달에 대한 더 빈번한 임무와 탐사를 계획할 때 편리할 수 있는 경량 디자인을 갖추고 있습니다. 일본 항공우주 탐사국은 프로젝트 SLIM이 성공하면 임무가 “가능한 곳에 착륙하는 것”에서 “원하는 곳에 착륙하는 것”으로 전환될 것이라고 주장합니다.

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