- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

В конце октября телескоп «Кеплер», который НАСА запустило в марте 2009 года, прекратил [1] работу. Закончилось топливо, без него устройство работать не может — отсутствует возможность позиционирования в пространстве, а это необходимо для ведения наблюдений за космосом. О достижениях «Кеплера» много говорили [2] на Хабре, поэтому я очень постараюсь не повторяться (ну, может, чуть-чуть). Вместо этого опишу то, что представляла собой космическая обсерватория в технологическом плане и каким софтом пользовалась команда «Кеплера» — в том числе, для обработки поступающих данных.
«Кеплер» — орбитальный телескоп со сверхчувствительным фотометром, который занимался поиском экзопланет. Одновременно «Кеплер» мог вести наблюдение примерно за 100 тыс. звезд. Задачей системы было наблюдение за определенной группой звезд в течение продолжительного времени. Чтобы достичь цели, инженеры разработали механизм, который бы удерживал «прицел» телескопа наведенным в определенную точку.

Примерно такие маховики использовал “Кеплер”
Важными элементами этого механизма были маховики, маховые колеса, помогавшие позиционировать всю конструкцию. Это были единственные подвижные части. Было и немного жидкости — топлива, которое использовали двигатели для изменения положения телескопа в пространстве.
Технические характеристики:
Фотометр состоит из 42 ПЗС-матриц, обеспечивающих общее разрешение в 95 Мпикс. Конструкцией предусмотрено еще четыре дополнительные ПЗС-матрицы по углам массива — для обеспечения более точного управления. Размер каждой матрицы — 5 х 2,5 см, разрешение 2200 х 1024 пикселя.

Вид «изнутри»
Данные с матриц снимались каждые 6 секунд, по достижению предела насыщения, после чего суммировались в бортовом компьютере в течение полуминуты для каждого пикселя. «Кеплер» вел наблюдение в полосе пропускания 430–890 нм. Он мог «увидеть» звезды вплоть до 16-й звездной величины [3].
Главное зеркало диаметром 1,4 метра изготовила компания Corning — той, что разрабатывает защитные стекла для экранов смартфонов. Ее технологии позволили добиться радикального снижения массы зеркала. В итоге она составила лишь 14% от массы зеркала того же размера, изготовленного из традиционных материалов.
Для разных элементов рабочие температуры отличались. Так, корректор Шмидта, представлявший собой несферическую линзу спереди телескопа, работал при температуре около -30 °С. Главное зеркало, расположенное сзади, работало при -11 °С. ПЗС-матрица была в более сложных условиях — ей приходилось работать при температуре в -85 С, что нужно для снижения детекторных шумов. При закрытой противопылевой крышке во время калибровки температура компонентов была несколько выше этого минимума. Температура в открытом космосе вполне достаточна для того, чтобы не было необходимости использовать сжиженный газ для охлаждения устройства.
Штаб управления аппаратом размещался в исследовательском кампусе Университета Колорадо Боулдерд. В команду управления входили специалисты из Лаборатории атмосферной и космической физики согласно договору Ball Aerospace & Technologies. Лаборатория составляла планы работ, собирала первичные данные и их же распространяла.
Бюджет проекта изначально оценивался в $600 млн, включая создание, запуск аппарата и его эксплуатацию в течение 3,5 лет. В 2012 году НАСА сообщило, что проект будет финансироваться вплоть до 2016 года годовым бюджетом в $20 млн.
Обмен данными с телескопом шел по микроволновой связи (спектр частот от 7 до 11,2 ГГЦ) дважды в неделю. Ученые передавали команды и получали данные от устройства. Впрочем, научные данные загружались раз в месяц, также по микроволновому каналу, но уже со спектром 26.5–40 ГГЦ. Ширина канала связи не превышала 550 kB/s.

Антенна аппарата была жестко зафиксирована, так что для связи с Землей приходилось изменять положение в пространстве всего орбитального телескопа. Часть данных анализировал бортовой компьютером, чтобы экономить на трафике, передавая сжатую информацию.
Данные телеметрии, собираемые в ходе миссии, перенаправлялись в Центр управления данными проекта. Центр располагается в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа. Это научный оперативный центр, основанный НАСА в 1981 году для управления и проведения исследований с использованием космического телескопа «Хаббл».
В ходе сеансов связи для загрузки научных данных с «Кеплера” нужно было выполнять следующие операции:
Научная цель „Кеплера“ состояла в изучении звездных систем, расположенных в пределах области „зрения“ телескопа. При этом ставились следующие задачи:
Для обработки данных, которые присылал на Землю „Кеплер“ использовали вот такие программные инструменты:
Представители сообщества разработчиков сделали некоторые инструменты доступными для всех. Есть и вспогательное ПО, которое достуно на страничке „Другое ПО [17]“. А на сайте НАСА можно ознакомиться с полным списком софта и целей, для которых он служит [18].
Телескопу за несколько лет работы удалось обнаружить 2245 экзопланет и более 2000 потенциальных экзопланет [19] — эти данные проверяют ученые.
Фактически, телескоп передал на Землю столько информации, что для ее разбора и детального анализа понадобятся годы.
«Кеплер» значительно расширил представления о звездных системах, их эволюции и многообразии. В частности, доказано существование землеподобных планет — ранее астрономы лишь могли строить предположения относительно характеристик планет.

На смену телескопу «Кеплер» пришел TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Запуск произведен 18 апреля 2018 года ракетой Falcon 9 компании SpaceX. TESS изучает самые яркие звезды, которые находятся не дальше 300 световых лет от Земли. Цель — обнаружение каменистых экзопланет, которые попадают в обитаемую зону. Всего планируется обследовать около 500 тысяч звезд спектральных классов G, M, R ярче 12 величины. Кроме того, будут изучены 1000 ближайших красных карликов, которые разбросаны по всему звездному небу.
Автор: marks
Источник [20]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/zhelezo/300671
Ссылки в тексте:
[1] прекратил: https://www.bbc.com/russian/features-46048714
[2] говорили: https://habr.com/search/?target_type=posts&q=%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80&order_by=relevance
[3] звездной величины: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
[4] Lightkurve: https://keplerscience.arc.nasa.gov/software.html#lightkurve
[5] Ссылка: http://lightkurve.keplerscience.org
[6] PyKE: https://keplerscience.arc.nasa.gov/software.html#pyke
[7] Ссылка: http://pyke.keplerscience.org
[8] K2fov: https://keplerscience.arc.nasa.gov/software.html#k2fov
[9] Ссылка: https://github.com/KeplerGO/K2fov
[10] K2ephem: https://keplerscience.arc.nasa.gov/software.html#k2ephem
[11] Ссылка: https://github.com/KeplerGO/K2ephem
[12] K2flix: http://barentsen.github.io/k2flix/
[13] Ссылка: https://github.com/KeplerGO/k2flix
[14] K2mosaic: http://k2mosaic.geert.io
[15] Ссылка: https://github.com/KeplerGO/k2mosaic
[16] Kadenza: https://github.com/KeplerGO/kadenza
[17] Другое ПО: http://lightkurve.keplerscience.org/other_software.html
[18] ознакомиться с полным списком софта и целей, для которых он служит: https://keplerscience.arc.nasa.gov/software.html
[19] 2245 экзопланет и более 2000 потенциальных экзопланет: https://habr.com/post/411095/
[20] Источник: https://habr.com/post/431576/?utm_campaign=431576
Нажмите здесь для печати.