Die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse des experimentellen Weltraumsatelliten mit neuer Technologie

Die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse des experimentellen Weltraumsatelliten mit neuer Technologie

Am 5. September erfuhr der Reporter von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, dass der neue experimentelle Weltraumtechnologiesatellit, der am 27. Juli von der Trägerrakete Lijian-1 in die vorbestimmte Umlaufbahn gebracht wurde, derzeit normal funktioniert. Die verschiedenen wissenschaftlichen Nutzlasten an Bord des Satelliten wurden wie geplant getestet und die ersten wissenschaftlichen Ergebnisse liegen vor.

Der New Space Technology Experimental Satellite ist der erste Satellit der „Innovation X“-Serie, der vom Microsatellite Innovation Institute der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelt wurde. Dem Plan zufolge soll es Flugverifizierungen von mehr als 20 neuen Nutzlasten und neuen Technologieprodukten durchführen.

Die erste großflächige, auf Röntgenstrahlen fokussierte Himmelskarte

Dem Weitfeld-Röntgenteleskop Lobster-Eye an Bord des Satelliten gelang es, eine Reihe realer Röntgen-Messbilder und Energiespektren von Himmelskörpern aufzunehmen. Dies ist das erste Mal, dass eine weitwinklige, auf Röntgenstrahlen fokussierte Himmelskarte erstellt und weltweit öffentlich zugänglich gemacht wurde.

Berichten zufolge wurde das Teleskop gemeinsam vom Nationalen Astronomischen Observatorium der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Shanghaier Institut für Technische Physik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Es verfügt über ein Beobachtungsfeld von bis zu 340 Quadratgrad und ist das weltweit erste Weitfeld-Röntgen-Fokussier-Bildteleskop. Im Vergleich zu anderen ähnlichen Teleskopen wurde sein Sichtfeld um mindestens das Hundertfache vergrößert.

Mit dem Teleskop beobachteten Wissenschaftler den zentralen Bereich der Milchstraße. Die Ergebnisse zeigten, dass eine einzige Beobachtung in einem großen Sichtfeld gleichzeitig Röntgenquellen in verschiedenen Richtungen erfassen konnte, darunter Schwarze Löcher mit Sternmasse und Neutronensterne. Bei den Beobachtungen wurde auch ein Röntgendoppelsternsystem mit Neutronensternen erfasst, dessen Röntgenstrahlung sich mehrmals aufhellte.

Gleichzeitig können die Daten auch Aufschluss darüber geben, wie sich die Röntgenstrahlungsintensität dieser Himmelskörper im Laufe der Zeit verändert, sowie über das Röntgenenergiespektrum der Himmelskörper.

Aufbau eines Gammastrahlen-Erkennungsnetzwerks

Der High Energy Burst Explorer (HEBS), eine vom Institut für Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelte Nutzlast zur Erkennung von Gammastrahlenausbrüchen, wurde zum ersten Mal eingeschaltet und hat mit Tests im Orbit begonnen. Vorhandene Testergebnisse haben gezeigt, dass HEBS im Orbit normal funktioniert, was eine solide Grundlage für nachfolgende Tests, Kalibrierungen und Analysen von Burst-Ereignissen bildet.

Während des Tests im Orbit registrierte HEBS seinen ersten Gammastrahlenausbruch seit seinem Betrieb im Orbit, was darauf hindeutet, dass HEBS in der Lage ist, Gammastrahlenausbrüche zu erkennen und zu untersuchen. HEBS hat zusammen mit den Satelliten Insight-HXMT und Huairou-1, die mein Land zuvor gestartet und betrieben hat, ein Netzwerk zur Erkennung von Gammastrahlenausbrüchen in Himmelskörpern gebildet.

„Die gleichzeitigen Beobachtungen des Weitfeld-Röntgenteleskops und des HEBS im selben Sichtfeld sind äußerst spannend, insbesondere für neue explosive Objekte und Phänomene. Wir können nicht nur Röntgen- und Gammastrahlen-Energiespektren sowie Lichtvariationen in einem sehr breiten Energiebereich erfassen, sondern das Röntgenteleskop kann diese auch präzise lokalisieren. Diese Fähigkeit ist derzeit weltweit einzigartig, und es werden spannende wissenschaftliche Entdeckungen erwartet.“ sagte Zhang Shuangnan, ein Forscher am Institut für Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Grundlagenforschung in die Anwendung bringen

„Die Überprüfung neuer Materialien, neuer Geräte und neuer Technologien durch den experimentellen Weltraumsatelliten für neue Technologien wird dazu beitragen, die Grundlagenforschung in Richtung der Anwendung von Großmodellen voranzutreiben.“ sagte Gong Jiancun, Chefwissenschaftler der Satellitenserie „Innovation X“ und Forscher am Microsatellite Innovation Institute der Chinesischen Akademie der Wissenschaften.

Die vom Xi'an-Institut für Optik und Präzisionsmechanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelte Vollaluminium-Freiform-Oberflächenkamera hat ihre ersten Bilder erhalten. Darunter sind die im normalen Arbeitsmodus der Erdbeobachtung aufgenommenen Vollfarbbilder von Bodenobjekten im sichtbaren Licht, die Bildbreite und Auflösung sowie andere Indikatoren entsprechen alle den Designanforderungen und die Bilder sind klar; Die im erweiterten Arbeitsmodus der Weltraumzielerkennung aufgenommenen Nachtsternkarten zeigen, dass die Erkennungsfähigkeit der Kamera 10,8 Größenordnungen erreicht.

Die vom Institut für Technische Thermophysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelte Plattform zur Überprüfung der Weltraumverfestigung anorganischer Materialien hat mit der Erwärmung von Materialien im Orbit begonnen. Die Testergebnisse zeigen, dass das anorganische Material grundsätzlich verfestigt wurde und keine strukturellen Schäden aufgetreten sind. Dieser Test soll technische Reserven für den zukünftigen Bau großer aufblasbarer und entfaltbarer flexibler Raumkapseln schaffen.

„Es ist aufregend, in einem Monat Tests im Orbit so viele wissenschaftliche Ergebnisse erzielt zu haben.“ Gong Jiancun erklärte, dass zusätzlich zu den oben genannten Nutzlasten auch Nutzlasten zur Verifizierung einiger neuer Materialien und neuer Technologien, wie etwa ein Präzisionsmessgerät für das Erdmagnetfeld, ein ausfahrbarer Kühler und fortschrittliche Materialien zur Wärmekontrolle, nacheinander in die Umlaufbahn gebracht worden seien und die Testergebnisse vorliegen würden.

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