Senzor jemného navádění a blízký infračervený snímač a bezštíhlý spektrograf - Fine Guidance Sensor and Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph



Senzor jemného navádění a blízký infračervený snímač a bezštíhlý spektrograf (FGS-NIRISS) je nástrojem pro plánované Vesmírný dalekohled Jamese Webba který kombinuje senzor jemného navádění a vědecký přístroj, infračervený zobrazovač a spektrograf.[1] FGS / NIRISS staví Kanadská kosmická agentura v rámci mezinárodního projektu výstavby velkého infračerveného vesmírného dalekohledu se Spojenými státy a různými evropskými státy.[1] FGS-NIRISS pozoruje světlo z vlnových délek 0,8 až 5,0 mikrony.[1] Přístroj má čtyři různé režimy pozorování.[2] Fyzicky jsou FGS a NIRISS kombinovány, ale opticky jsou oddělené a FGS je používán dalekohledem k jeho nasměrování, zatímco NIRISS je nezávislý vědecký nástroj.[2][3] Spektroskopický režim je schopen dělat exoplaneta spektroskopie.[4] Detektor pro NIRISS je 2048 x 2048 pixelů HgCdTe (Mercury-Cadmium-Telluride) pole, kde je každý pixel podle STSCi na straně 18 mikronů.[5] Zorné pole je 2,2 x 2,2, což dává a stupnice desky asi 0,065 arcsec / pixel.[5]
FGS pomáhá dalekohledu zaměřit a zůstat zaměřený na to, na co je přikázáno se dívat.[6] FGS pomáhá poskytovat data do JWST Attitude Control System (ACS) a je to velké pokrytí oblohy a citlivost, s vysokou pravděpodobností může najít průvodce hvězda.[7]
NIRISS je určen k provádění:[8]
- Zobrazování v blízké infračervené oblasti
- Široké pole bez štěrbin spektroskopie
- Štíhlá spektroskopie bez jediného předmětu
- Maskování clony interferometrie
Režim interferometrie maskování clony používá disk maskování clony se sedmi otvory a měl by umožňovat detekci exoplanet v určitých rozsazích světla a typů hvězd.[8]
Inženýrská zkušební jednotka FGS byla dodána NASA v roce 2010.[9] Letové jednotky byly plánovány být dodány později po ETU, což umožnilo testování s dalším hardwarem JWST.[9] Letové jednotky FGS / NIRISS byly dodány NASA v srpnu 2012.[10]
FGS
Funkce FGS podporuje JWST ukazující na požadované cíle.[11] FGS je navržen tak, aby našel předem vybrané vodicí hvězdy, což umožňuje dalekohledu přesně namířit na požadovaný cíl.[11] Skutečné nasměrování dalekohledu řeší další segmenty, zejména systémy v Kosmická loď Bus a jemné naváděcí zrcadlo v Prvek optického dalekohledu
Nastavitelný filtr (zrušen)
Kanaďané dříve pracovali na laditelném obrazovém filtru.[12] Toto zařízení mělo umožnit výběr úzkého pásma filtru (na rozdíl od pevného pásma filtru).[12] TFI byla zrušena v roce 2011 a práce byly převedeny do NIRISS.[13] TFI by měl volitelný pás filtru mezi 1,5 - 5 um.[13]
V červenci 2011 Kanadská kosmická agentura (CSA) neochotně ukončila práce na Tunable Filter Imager (TFI), když vyšlo najevo, že je nepravděpodobné, že problémy spojené s kryogenní operací jeho etalonu Fabry-Perot budou vyřešeny včas, aby bylo možné splnit dodávku nástroje plán...
— STSCI[13]
V roce 2010 byla v kanadském Ontariu testována vývojová verze TFI.[13] Hlavním problémem byl čas potřebný k vyřešení problémů kryogenní provoz včas před spuštěním JWST.[13] TFI byla překonfigurována tak, aby tvořila základ pro přístroj NIRISS, který je plánován pro let vesmírným dalekohledem.[13]
Označené diagramy



Sestavte tým
Související instituce a vědecký tým pro tento nástroj zahrnují:[6]
- COM DEV
- National Research Council Canada
- Univerzita sv. Marie
- Vědecký ústav pro vesmírný dalekohled (STScI)
- Švýcarský federální technologický institut v Curychu (ETH Curych)
- Université de Montréal
- York University
- University of Rochester
- Cornell University
- University of Toronto
- Université de Montréal
- Mont Mégantic Observatory
- Institut pro výzkum exoplanet (iRex)
- Center de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ)
Kanadské kredity fungují na FUSE (Daleko ultrafialový spektroskopický průzkumník ) jako pomoc při přípravě na výrobu JWST FGS.[14]
Begoña Vila je od roku 2013 vedoucím systémovým inženýrem projektu.[15]
Viz také
- Senzor jemného vedení
- Infračervená kamera (Spitzer blízko ke střední infračervené kameře)
- Integrovaný vědecký přístrojový modul (Houses JWST's instrument)
- Časová osa vesmírného dalekohledu Jamese Webba
- MIRI (Mid-Infrared Instrument) (5–28 mikronová kamera / spektrograf JWST)
- Prvek optického dalekohledu (Hlavní zrcadlo a optika JWST atd.)
- Štíhlá spektroskopie
Reference
- ^ A b C „Vesmírný dalekohled Jamese Webba“. jwst.nasa.gov. Citováno 2016-11-27.
- ^ A b [1]
- ^ Webbovy nástroje
- ^ „ESA Science & Technology: The JWST instrument suite“. sci.esa.int. Citováno 2016-11-27.
- ^ A b „NIRISS: Near-InfraRed Imager and Slitless Spectrograph“. stsci.edu. Citováno 2016-11-27.
- ^ A b „Příspěvek Kanady k vesmírnému dalekohledu Jamese Webba - Kanadská kosmická agentura“. asc-csa.gc.ca. Citováno 2016-11-27.
- ^ "FGS - Fine Guidance Sensor". stsci.edu. Citováno 2016-11-27.
- ^ A b [2]
- ^ A b [3]
- ^ [4]
- ^ A b [5]
- ^ A b [6]
- ^ A b C d E F [7]
- ^ [8]
- ^ Sacristán, Enrique (22. srpna 2016). „La NASA premia a una astrofísica gallega por su trabajo en el starosta telescopio espacial“ [NASA Awards a galician Astrophysicist for Her Work on the Largest Space Telescope]. El Confidencial (ve španělštině). Citováno 31. května 2019.