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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
<正>ESA网站2018年11月23日报道,ESA宇宙憧憬计划(Cosmic Vision)的第一项小型任务(S1)系外行星表征卫星(CHEOPS)将于2019年10月15日至11月14日期间择机发射。CHEOPS是首个专门用于对已知拥有行星的明亮恒星进行超高精度测光以寻找系外行星掩星的任务。CHEOPS主要科学目标是观察并测量拥有系外行星的明亮恒星体积密度,特别是拥有行星尺寸介  相似文献   

2.
正北京时间2018年4月19日06:51,美国国家航空航天局(NASA)的新一代系外行星探测任务"凌日系外行星观测卫星"(TESS)在卡纳维拉尔角空军基地搭载美国太空探索技术公司(SpaceX)猎鹰-9(Falcon-9)运载火箭发射升空,将飞向地月共振轨道开展系外行星观测任务。TESS是继"开普勒"(Kep ler)之后,NASA第二个系外行星探测空间望远镜,主要目的是进行巡天观测,在2年的计划工作时间内,利用凌日法探测太阳系附近20万颗最明亮恒星附近的行星,即通过寻找行星经过恒星前方时恒星亮度的变化寻找可能存在的行星,将为2020年发射的"詹姆斯-韦伯空间望远镜"(JWST)以及其他大型地面望远镜提供进一步详尽探测的系外  相似文献   

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正Sciencealert网站2018年9月21日报道,NASA最新系外行星观测任务凌日系外行星勘测卫星(TESS)已经可以提供有价值的数据,发现和研究新的系外行星。2018年4月18日TESS任务发射升空;7月25日TESS进行了首次测试观测并成功观测到一颗彗星;8月7日TESS开始首次正式科学观测;TESS正式运行2个月发现两颗候选系外行星。  相似文献   

4.
正2017年9月,ESA对地观测咨询委员会(ACEO)发布地球探索者(Earth Explorer)计划第10项任务意见征集,并从21项提案中遴选出Stereoid、Daedalus和G-Class 3项任务概念。2018年9月21日,ESA对地观测计划委员会采纳了ACEO的建议,开始对这3项任务概念进行可行性研究,最终遴选出的任务将于2027—2028年发射。  相似文献   

5.
正NASA凌星法系外行星勘测卫星(TESS)任务于2018年4月19日成功发射。TESS将进行6次变轨,最终抵达公转周期为13.7天的设计科学轨道。经过60天的检查和仪器测试,TESS将对临近太阳系的系外行星系统开展观测。NASA开普勒(Kepler)任务采用凌星法发现并确认了超过2600颗系外行星,其中大部分都围绕着300~3000光年以外的暗淡恒星旋转。作为Kepler任务的继任者,TESS搭载的4台宽视场相机将覆盖全  相似文献   

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<正>NASA网站2018年10月3日报道,利用哈勃行星望远镜(HST)和Kepler任务的观测数据,美国哥伦比亚大学研究发现了首颗可能围绕系外行星运行的卫星的证据。相关研究发表在Science Advances上。系外行星无法直接成像,仅能通过系外行星掠过母恒星时遮盖母恒星光线的方式(即凌星法)来发现其存在。利用这一方法,天文学家已经发现数千颗系外行星。系外卫星比系外行星更难探测,因为  相似文献   

7.
<正>欧洲空间局(ESA)科学计划委员会2017年6月20日确认探测空间引力波的激光干涉仪空间天线(LISA)任务为ESA宇宙憧憬(Cosmic Vision)空间科学规划下的第三个大型任务(L3)。LISA任务预计于2034年发射,总预算高达10亿欧元。NASA也将参与LISA任务的设计、开发、运行和数据分析工作。2016年美国激光干涉引力波天文台(LIGO)  相似文献   

8.
太空新航线     
<正>美系外行星搜寻卫星获准转入研制美航宇局近日宣布,其"凌日系外行星勘测卫星"项目已通过一项确认评审,可正式转入研制阶段。这颗卫星将用于在天上最明亮的恒星周围搜寻系外行星,2013年4月被选定为美国航宇局(NASA)"天体物理学探险者计划"下的一项任务,由轨道科学公司建造,定于2017年发射。星上的相机将找出行星在恒星前方  相似文献   

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<正>3.3木卫二木星系统任务(EJSM)□□木卫二木星系统任务是美国和欧洲航天局(ESA)联合探测外行星的计划之一,该计划的探测对象涉及木星和4颗卫星木卫二(Europa)、木卫三(Ganymede)、木卫一(Io)和木卫四(Callisto)。该计划包括2个探测器:一个是"木星木卫二轨道器"(JEO);另一个是"木星木卫三轨道器"(JGO)。前者主要由美国航空航天局(NASA)负责,而后者主要由欧洲航天局负责。  相似文献   

10.
ESA网站2019年3月5日报道,ESA科学计划委员会已经正式批准实施中欧合作太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)任务,这标志着SMILE全面进入工程研制阶段。SMILE将于2023年底发射,运行寿命3年。该计划由ESA和中国科学院联合顶层策划,共同征集、遴选而出,并合作开展方案设计、工程研制以及数据分析与利用,是继地球空间双星计划后中欧又一大型空间探测计划。  相似文献   

11.
韩淋 《空间科学学报》2018,38(4):431-431
正ESA网站2018年4月26日报道,ESA和NASA签署意向声明,将合作研究火星采样返回任务概念。计划于2019年召开的ESA部长级理事会将基于任务研究结果确定是否继续任务开发。双方计划通过至少三项从地球发射的任务以及首次开展火星发射实现火星采样返回。第一项任务是NASA拟于2020年发射的Mars 2020漫游器。Mars 2020将采集火星表面样本,分别放入31个钢笔  相似文献   

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正NASA网站2017年12月21日报道,NASA为计划于21世纪20年代中期发射的新前沿(New Frontiers)计划第4项任务遴选出两项任务概念,即彗星宇宙生物学探索采样返回(CAESAR)任务和土卫六登陆点探测(Dragonfly)任务,而月球南极Aitken陨坑取样返回、土星探测、特洛伊小行星探测和金星原位探测等任务落选。CAESAR任务将对ESA罗塞塔(Rosetta)彗星探测器的探测目标——彗星67P/楚留莫夫-格拉希门  相似文献   

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ESA网站2021年9月19日报道,ESA宇宙憧憬计划的第二项中型任务"欧几里得"(Euclid)近日实现新的里程碑,成功完成了望远镜和光谱仪测试,这表明该任务可以在极端的空间环境中运行并达到设计性能.  相似文献   

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ESA网站2021年9月19日报道,ESA宇宙憧憬计划的第二项中型任务"欧几里得"(Euclid)近日实现新的里程碑,成功完成了望远镜和光谱仪测试,这表明该任务可以在极端的空间环境中运行并达到设计性能.  相似文献   

15.
2021年12月25日,备受关注的NASA旗舰级空间天文任务——詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)于美国东部时间当日早上07:20在法属圭亚那欧洲航天发射中心发射升空,踏上奔赴日地L2点的征程.作为NASA哈勃空间望远镜(HST)的继承者,詹姆斯·韦伯空间望远镜是人类迄今为止功能最强大的空间望远镜,旨在寻找早期宇宙中首批星系并探索银河系以及系外行星系统.  相似文献   

16.
欧洲气象卫星开发公司(Eumetsat)于1986年6月19日在巴黎宣布成立。该公司是由欧洲的16个国家及其气象业务机构联合成立的,将具体负责欧空局(ESA)的国家气象卫星计划。由 ESA 提出的这个气象卫星计划的发展已卓有成效。每天有上百万欧洲人通过电视气象预报节目收看来自卫星  相似文献   

17.
晓东 《飞碟探索》2011,(6):24-24
8.系外行星 如太阳系外行星泛指在太阳系以外的行星。自20世纪90年代首次证实系外行星存在,到2011年4月15日,人类已发现543颗系外行星。历史上天文学家一般相信在太阳系以外存在着其他行星。然而它们的普遍程度和性质则是一个谜。直至20世纪90年代人类才首次确认系外行星的存在,而自2002年起每年都有超过20个新发现的系外行星。  相似文献   

18.
正"贝皮-科伦坡"(BepiColombo)是欧洲与日本合作开展的大型科学探测任务,目标是将欧洲航天局(ESA)研制的"水星行星轨道器"(MPO)和日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)研制的"水星磁气圈轨道器"(MMO)投入水星周围的互补轨道上,分别对水星进行科学探测。该航天器以意大利科学家朱塞佩·科伦坡命名,他解释了水星的自旋轨道共振现象,并计算出了飞抵水星的途径和方式。ESA早在20世纪末就确立了水星探测计划。2008年,日本文部科学省决定加入ESA的水星探测计划。"贝皮-科伦坡"最初计划于2013年发射,后由于离子发动机等关键部件研制出现困难和更换火箭等问题,发射被  相似文献   

19.
正当前,寻找地外生命正在经历一场创新的浪潮。对系外行星的发掘经历了过去20年的黄金时代,现在是时候开始确定下一步计划了:确定哪些已知系外行星可能具备生命存在的条件。2017年12月13日,在路易斯安那州新奥尔良举办的美国地球物理学联盟秋季会议上,来自美国航空航天局和两所大学的科学家向大家展示了  相似文献   

20.
韩淋 《空间科学学报》2021,41(4):524-524
ESA网站2021年5月19日报道,ESA计划启动专门用于为国际月球探索活动提供通信和导航服务的"月光"(Moonlight)卫星星座计划,并宣布资助两个企业团队开展相关概念研究. 当前,国际上正在迎来新一轮月球探索高潮,数十个机构和商业团队正在规划月球探索任务,并设想未来实现航天员长期驻月.ESA计划借助企业联盟打造环绕月球的卫星星座,为月球探索任务提供通信和导航信号,为地面控制团队及科学家提供充分的定位服务和持续的连接.可共享的通信和导航服务可以降低未来单项探月任务的设计复杂性,减轻航天器的质量,为科学仪器和其他货物腾出更多空间,提升单项任务的成本效益.  相似文献   

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