LUVOIR
LUVOIR는 고더드 우주 비행 센터와 AADS가 2016년 1월부터 디자인을 시작한 우주망원경이다.[1][2][3]
LUVOIR | |
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렌더링 | |
웹사이트 | 홈페이지 |
우주선 제원 | |
임무 시작 | |
발사일 | 2035년 |
임무 종료 | |
궤도 변수 | |
주 망원경 | |
구경 | 8m~18m(정확히 결정된 것은 없음) |
트랜스폰더 | |
계측기 |
목적은 외계행성을 직접 사진을 촬영하여 생명체 거주 가능 지역에 있는 행성을 찾아내는 역할을 수행하는 것이 주 임무이며,[4][5] 부수적인 임무로는 천체물리학의 가설들을 증명하고, 우주가 재전리 된 타임라인을 연구하며, 행성계의 형성을 연구하는 것이다.
현재 8m의 주경과 18m의 주경을 장착하는 설계도가 복수로 설계되고 있으며,[6] 적외선, 가시광선, 자외선을 관측가능하다.[7] 2020년 이후로 개발에 착수할 것으로 전해졌으며, 현재 플래그쉽 프로그램의 소속이다.[8]
여기서 연구팀은 2개의 우주망원경을 설계했는데, 각각 ATLAST와 HDST다.[9] ATLAST는 지름 8m의 큰 거울을 사용한 우주망원경이고, HDST는 지름 15m의 큰 거울을 사용한 우주망원경이다.[10] 이 둘을 가르는 건 주경의 크기이며,[10] 각각 발사비용 절하와 분해능, 집광력이 더 좋다는 장점을 가지고 있으나,[11][12][13] 단점은 그 반대이다.[14][15][16]
역사와 제작 배경
편집2016년 NASA는 플래그쉽 프로그램으로 HabEx, LUVOIR, 링크스 엑스선 천문대, OST를 최종후보로 택했다.[7] 2019년, 세부사항이 모두 결의되었으며, 현재 이 우주망원경을 만드는 천체물리학자들의 의견을 반영하면 라그랑주 점 2에 위치할 것이다.[17] 특이사항으로 각 설계도에 따라 로켓이 다른데, ATHLAST는 SLS로 발사하지만, HDST는 뉴 글렌으로 발사한다.[18]
장비
편집반사경:8m~18m의 크기의 반사경으로, 주반사경이다.[19][20]
코로나그래프:항성 빛을 차단하여 항성 주변에 있는 외계행성을 탐사할 예정이다.[21]
차광막:적외선과 자외선을 관측하기 때문에,[7] 차광이 매우 중요하다.[22] 거의 절대영도로 탐사선을 가동할 예정이며, 각 차광판은 로켓안에서 접혀있다가 페이로드가 우주에 도달하면 개막할 것이다.[23]
카메라:부경이 다시 반사한 빛을 찍는 것이 목적이다.
전력공급장치:우주망원경에 전력을 배분해서 공급하는 것이 목적이다.
주경 덮개:주경을 보호할 때 쓴다. 거의 사용할 일은 없다.
트랜스폰더:송신 장치로, 탐사선이 찍은 사진을 송신하는 것이 목적이다.
반작용 휠:망원경의 자세를 조정할 때 사용할 예정이다.
발사
편집지원, 개발, 투자
편집같이 보기
편집각주
편집- ↑ Foust, Jeff (2019년 1월 21일). “Selecting the next great space observatory”.
- ↑ “The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2020 Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics (Astro2020)”.
- ↑ “The Long Wavelength Limit of LUVOIR” (PDF). 2016년 8월 5일. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ Foust, Jeff (2019년 1월 21일). “Selecting the next great space observatory”.
- ↑ “The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2020 Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics (Astro2020)”.
- ↑ “LUVOIR Large Ultraviolet/Optical/Infrared Surveyor” (PDF). 2017년. 2017년 11월 23일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 Scoles, Sarah (2016년 3월 30일). “NASA Considers Its Next Flagship Space Telescope”. 《Scientific American》. 2017년 8월 15일에 확인함.
- ↑ “NASA Considers Its Next Flagship Space Telescope”. 2016년 3월 30일. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ “The Long Wavelength Limit of LUVOIR” (PDF). 2016년 8월 5일. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ 가 나 Myers, J. D. “Official NASA website for LUVOIR”. 《NASA》.
- ↑ Foust, Jeff (2019년 1월 21일). “Selecting the next great space observatory”.
- ↑ “The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2020 Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics (Astro2020)”.
- ↑ “The Long Wavelength Limit of LUVOIR” (PDF). 2016년 8월 5일. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ Foust, Jeff (2019년 1월 21일). “Selecting the next great space observatory”.
- ↑ “The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2020 Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics (Astro2020)”.
- ↑ “The Long Wavelength Limit of LUVOIR” (PDF). 2016년 8월 5일. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ “Getting to Orbit: Launch Vehicles” (PDF). 2016년 8월 5일. 2017년 4월 30일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ Goddard Space Flight Center [NASAGoddard] (2019년 4월 11일). “We asked and @SpaceX checked. The #LUVOIR space telescope concept can indeed fly on Starship!” (트윗) (영어).
- ↑ “High Definition Space Telescope — Hubble’s Successor?”. 2015년 7월 21일. 2018년 5월 30일에 확인함.
- ↑ “LUVOIR Large Ultraviolet/Optical/Infrared Surveyor” (PDF). 2017년. 2017년 11월 23일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2018년 5월 13일에 확인함.
- ↑ “NASA Exoplanet Exploration Program Technology Overview”.
- ↑ 이 두 파장을 관측하려면 주변 온도에 많은 영향을 받아서(온도가 높으면 이상한 데이터가 나옴) 온도가 거의 0K에 가까워야 정확한 관측이 가능하다.
- ↑ Goddard Space Flight Center [NASAGoddard] (2019년 4월 11일). “We asked and @SpaceX checked. The #LUVOIR space telescope concept can indeed fly on Starship!” (트윗) (영어).
- ↑ “ATLAST: A Potential Large-Aperture UVOIR Space Observatory Reference Design” (PDF). 2016년. 2018년 5월 29일에 확인함.
- ↑ Goddard Space Flight Center [NASAGoddard] (2019년 4월 11일). “We asked and @SpaceX checked. The #LUVOIR space telescope concept can indeed fly on Starship!” (트윗) (영어).