Тип миссии | Астрономия · Планетная наука |
---|---|
Оператор | Парижская обсерватория · CNRS |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПАР | 2018-004W |
Номер SATCAT | 43132 |
Веб-сайт | http://picsat.obspm.fr |
Продолжительность миссии | ~1 год |
Свойства космического корабля | |
Автобус | КубСат 3U |
Производитель | ISIS ( космический корабль ) Hyperion ( ADCS ) LESIA ( полезная нагрузка ) |
Стартовая масса | 3,9 кг |
Размеры | 10 × 50 × 100 см с антеннами и солнечными панелями |
Власть | 6 Вт |
Начало миссии | |
Дата запуска | 12 января 2018 г., 03:58 UTC |
Ракета | ПСЛВ |
Стартовая площадка | СДСК |
Подрядчик | ISL · АНТРИКС |
Конец миссии | |
Последний контакт | 20 марта 2018 г. |
Дата распада | 3 октября 2023 г. |
Параметры орбиты | |
Система отсчета | Геоцентрический |
Режим | Низкая Земля · SSO |
Наклон | 97,3° |
Период | 95 минут |
Главный телескоп | |
Тип | Внеосевой телескоп |
Диаметр | 50 мм |
Фокусное расстояние | 150 мм |
Фокусное отношение | ж /4 |
Длины волн | видимый свет |
Транспондеры | |
Группа | УКВ · УВЧ |
PicSat — французский обсерваторный наноспутник , разработанный для измерения транзита Беты Живописца b , экзопланеты , вращающейся вокруг звезды Бета Живописца .
PicSat был разработан и построен группой ученых под руководством доктора Сильвестра Лакура, астрофизика и инструменталиста из группы High Angular Resolution in Astrophysics в лаборатории LESIA с Парижской обсерваторией , Парижским университетом наук и литературы и Французским национальным центром научных исследований (CNRS). Он был запущен 12 января 2018 года и проработал более 10 недель, прежде чем замолчать 20 марта 2018 года. [1] Кубсат сошел с орбиты 3 октября 2023 года. [2]
Этот раздел, возможно, содержит оригинальные исследования . ( Декабрь 2018 ) |
Возраст Бета Живописца составляет около 23 миллионов лет, и это очень молодая звезда. По сравнению с Солнцем, которому 4,5 миллиарда лет, Бета Живописца примерно в два раза больше по массе и размеру. Бета Живописца находится относительно близко к Солнцу: всего в 63,4 световых годах, что делает ее яркой и легкой для наблюдения. Это делает Бету Живописца интересной для изучения, поскольку она позволяет астрономам узнать больше о самых ранних стадиях формирования планет.
В начале 1980-х годов вокруг Беты Живописца был обнаружен большой диск из астероидов, пыли, газа и других обломков, оставшихся от формирования звезды. [3] В 2009 году группа французских астрономов под руководством Анн-Мари Лагранж из Гренобля, Франция , обнаружила гигантскую газовую планету , вращающуюся вокруг Беты Живописца . [4] Планета, названная Бета Живописца b , примерно в семь раз массивнее Юпитера . Она вращается вокруг Беты Живописца на расстоянии около десяти астрономических единиц : в десять раз больше расстояния между Землей и Солнцем и примерно на таком же расстоянии между Сатурном и Солнцем.
В 2016 году было предсказано, что сфера Хилла Беты Живописца b или сама планета будет проходить перед своей звездой, если смотреть с Земли. [5] Детальное наблюдение такого транзита раскроет подробную информацию о планете, такую как ее точный размер, состав ее атмосферы , ее плотность и ее химический состав. Поскольку Бета Живописца b так молода, эта информация раскроет больше информации о формировании гигантских планет и планетных систем .
Однако, поскольку орбита Беты Живописца b не очень хорошо известна, момент транзита можно было оценить только приблизительно. Транзит, как предсказывалось, должен был произойти между летом 2017 года и летом 2018 года. Транзит планеты длился бы всего несколько часов; транзит сферы Хилла планеты длился бы от нескольких дней до месяцев. Непрерывный мониторинг был бы единственным способом запечатлеть это явление. Поскольку наземные обсерватории не смогли бы точно запечатлеть транзит, поскольку долгосрочный непрерывный мониторинг вряд ли работал бы с атмосферой Земли, изменениями цикла день-ночь и конфликтами расписания, только спутник мог бы точно запечатлеть транзит.
Целью PicSat было непрерывное наблюдение за яркостью Беты Живописца с целью запечатлеть изменение яркости, когда Бета Живописца b проходила по звезде и частично блокировала часть света.
PicSat, сокращение от «Beta Pictoris» и «satellite», был CubeSat . PicSat состоял из трех стандартных кубических единиц, называемых «3U», каждая размером 10x10x10 см. [6]
PicSat был первым CubeSat, эксплуатируемым CNRS. Он отличался от большинства проектов CubeSat тем, что был разработан профессионалами, а не студентами. Проект начался в 2014 году, когда Сильвестр Лакур, астрофизик и инструменталист французского CNRS в лаборатории LESIA / Парижской обсерватории, задумал использовать CubeSat для наблюдения за транзитом Беты Живописца b. Он собрал небольшую команду, и они спроектировали и построили PicSat.
PicSat был одним из немногих CubeSat в мире с целью астрофизической науки и первым CubeSat в области экзопланетной науки . Научный случай PicSat был определен в сотрудничестве с доктором Аленом Лекавелье де Этангом из Института астрофизики Парижа , который работал над системой Beta Pictoris в течение многих лет. Проект PicSat также включал сотрудничество с CCERES, пространством «Center & Campus» Исследовательского университета PSL, и с экспертами Французского космического агентства CNES . [7]
PicSat состоял из трех кубических блоков. Верхний и средний кубические блоки содержали полезную нагрузку спутника, а нижний блок содержал его бортовой компьютер.
Верхний блок PicSat содержал небольшой телескоп с зеркалом диаметром пять сантиметров. Небольшой размер зеркала был достаточен, поскольку Бета Живописца очень яркая.
Средний блок содержал два инновационных технических инструмента: его способность точного отслеживания и использование тонкого оптического волокна диаметром 3 микрометра. Волокно, использование которого знаменует собой первый запуск оптического волокна в космос, принимает световые фотоны и направляет их на чувствительный фотодиод, который точно измеряет время прибытия каждого отдельного фотона. Использование тонкого оптического волокна исключило другие источники света, такие как рассеянный свет с неба и рассеянный свет внутри оптической системы, из попадания на фотодиод, что позволило точно измерить яркость Беты Живописца. Быстродвижущийся пьезоэлектрический привод был добавлен к PicSat, чтобы удерживать оптическое волокно отслеживаемым на Бете Живописца, поскольку естественное колебание орбиты спутника повлияло бы на способность волокна точно отслеживать и измерять звезду.
Нижний кубический блок PicSat содержал бортовой компьютер для работы спутника, связи наземной станции с Землей, грубого наведения телескопа, работы батареи и других важных задач мониторинга. [8]
Весь спутник был одет в массивы развертываемых солнечных панелей, обеспечивающих энергией все системы. Общий вес PicSat составлял около 3,5 килограммов, а его энергопотребление составляло около 5 Вт. [9]
Если бы PicSat когда-либо обнаружил начало транзита Беты Живописца b или транзит ее сферы Хилла, то телескоп Европейской южной обсерватории был бы немедленно приведен в действие. [10] Это произошло благодаря принятому предложению ESO о возможности наблюдать время в поддержку проекта PicSat, возглавляемого доктором Флавиеном Кифером из Парижского института астрофизики . Доктор Кифер был известен своей работой по обнаружению и наблюдению экзокомет в таких звездных системах, как Бета Живописца. [11]
Телескоп был оснащен инструментом High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS). [10] Вместе с измерениями PicSat транзитные данные HARPS позволили бы более точно определить орбиту и размер планеты, а также химический состав ее атмосферы. Если бы комета прошла транзитом, HARPS смог бы определить химический состав атмосферы кометы, что несет ключевую информацию о химическом составе звездной системы в целом и, следовательно, ее формировании и эволюции. [12]
PicSat был запущен на полярную низкую околоземную орбиту высотой 600 км 12 января 2018 года. Запуск был осуществлен Индийской организацией космических исследований с использованием ракеты -носителя Polar Satellite Launch Vehicle в рамках миссии PSLV-C40 . [13]
Спутник управлялся с наземной станции PicSat в Парижской обсерватории , хотя он был виден только около 30 минут в день. Поскольку PicSat общался на любительских радиочастотах (достигнуто в сотрудничестве с Réseau des Émetteurs Français ), любой, у кого были возможности радиоприема, мог настроиться, получить и загрузить информацию с PicSat в базу данных. Была призвана большая сеть радиолюбителей для сотрудничества, чтобы отслеживать спутник, получать его данные и передавать их на наземную станцию. Лицензированные радиолюбители могли использовать PicSat в качестве транспондера, когда он не выполнял задачи наблюдения или другой связи. [14] На официальном сайте PicSat отображалась полученная информация, а также актуальные данные о кривой блеска Беты Живописца.
PicSat, как прогнозировалось, проработает один год. [15] Он проработал около 10 недель, прежде чем контакт был потерян 20 марта 2018 года. [1] Были предприняты попытки восстановить контакт. 30 марта считалось, что контакт был восстановлен командой из Morehead State University , но полученный сигнал был со спутника TIGRISAT . Миссия официально завершилась 5 апреля.
PicSat был финансово поддержан Европейским исследовательским советом (ERC) в рамках исследовательской и инновационной программы Европейского союза Horizon 2020 по предложению Lithium 639248, CNRS, Лабораторной группой ESEP, Исследовательским университетом PSL, Фондом MERAC, CNES , CCERES и Парижской обсерваторией – LESIA. [16]